实验室里弥漫着低气压。从巴黎跟来的核心成员有些沮丧,而国内合作方的一些研究人员,虽然嘴上没说什么,但眼神中的怀疑却掩饰不住。
“陈博士,航天器的环境比这恶劣百倍。如果连地面模拟这一关都过不了……”刘总工派来的对接人,语气委婉,但意思明确。
陈玥没有气馁。她将自己关在实验室里,对着失败的样品和密密麻麻的测试数据,一遍遍地分析、推演。她意识到,问题不仅仅出在材料配方上,更在于材料内部微观结构与外部极端环境能量交互的机理。她之前专注于美学和响应速度,却忽略了在极限条件下的能量耗散与结构稳定性这个更深层次的物理问题。
这是一个全新的、她并不熟悉的领域。她需要帮助。
她没有固步自封,而是主动找到了实验室里几位在凝聚态物理和材料力学领域深耕多年的老研究员,虚心求教。起初,这几位老专家对这个“搞时尚出身”的海归博士并不太感冒,但陈玥拿出的是实实在在的测试数据和极其专业的问题,态度又十分诚恳,逐渐赢得了他们的尊重。
一场跨学科的联合攻关悄然展开。陈玥带来的是对材料宏观性能和应用场景的深刻理解,老专家们贡献的是对微观机理和基础理论的扎实功底。激烈的讨论常常持续到深夜,白板上画满了复杂的公式和结构模型。
在这个过程中,陈玥感觉自己仿佛被打通了任督二脉,对材料的理解进入了一个全新的境界。她大胆地提出,摒弃原有的多层复合结构,尝试构建一种基于“非平衡态热力学稳定”的全新单层异质结架构,让材料在极端环境下,通过内部能量的自发重组来维持功能和结构的稳定。
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这个想法极其大胆,甚至有些离经叛道。几位老专家最初都持保留态度,认为风险太高。但陈玥用详尽的模拟计算和初步的小样实验结果,艰难地说服了他们。
新一轮的样品在紧张的氛围中被制作出来,送入了模拟测试舱。
这一次,等待结果的时间显得格外漫长。
陈曦这边,“山猫”的初步调查有了惊人发现。那个开源工具包的数据泄露行为,并非只针对“金梭”项目,其触角似乎延伸到了至少三个其他关键基础设施领域的多家研究机构和核心企业!而且,泄露的数据类型非常特定,主要集中在系统运行日志、负荷预测中间结果、设备状态监控数据等看似“低密级”,但通过大数据分析完全可以反推出系统运行规律、薄弱环节甚至潜在攻击路径的核心信息!
一个庞大的、悄无声息的数据窃取网络,正在持续运转!
更让陈曦心惊的是,“山猫”在尝试反向侦察时,捕捉到了一次极其短暂且隐蔽的、来自那个境外服务器的试探性反扫描。对方极其警觉!