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帝都的秋夜,凉风习习。
中科院国家空间科学中心的主控大厅却灯火通明,数百名科研人员正在为量子通信网络的最后调试忙碌着。
巨大的电子屏幕上,代表墨子号量子卫星的图标正在与全球六个地面站建立连接,复杂的能量曲线和数据流在屏幕上跳动。
总工程师周海峰站在中央控制台前,花白的头发在灯光下格外显眼。
这位六十岁的老科学家已经连续工作了36个小时,但此刻他的眼神依然锐利如鹰。
他的手指在控制台上快速操作,调出最后一组测试数据。
开始最后的系统自检。
周海峰的声音通过麦克风传遍整个大厅,各站点报告准备情况。
新疆站准备就绪。
量子纠缠源稳定在9998。
海南站准备就绪。
光子探测器校准完成。
南极中山站准备就绪。
极低温环境测试通过。
西藏阿里站准备就绪。
高原环境适应性测试优秀。
瑞士日内瓦站准备就绪。
国际合作链路畅通。
智利阿塔卡马站准备就绪。
南半球覆盖验证完成。
一连串的确认声在大厅里回荡。
每个人都明白,这将是人类通信史上的一次革命性突破。
年轻的助理工程师小李紧张地擦拭着额头的汗水,这是他参与的第一个国家级重大项目。
周海峰看了眼墙上的原子钟,深吸一口气:启动全球量子密钥分发测试!
瞬间,大厅里只剩下设备运行的嗡鸣声。
主屏幕上,代表量子纠缠建立的光点开始沿着预设的全球路径快速连接。
当最后一个光点与起始点完成闭环时,屏幕上跳出绿色的标识。
量子密钥分发速率稳定在每秒15千比特,误码率低于10-9!
监测员激动地报告。
与此同时,在西北某绝密材料实验室,张北辰正面临着一个关键的技术难题。
虽然材料在理论上已经通过世界的超算模拟验证,但实际制备过程中却遇到了意想不到的困难。
实验室深处,巨大的真空熔炼炉发出低沉的轰鸣。
张北辰透过厚厚的防护玻璃观察窗,注视着炉内逐渐升温的金属溶液。
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