2046年10月25日,海市星火基金总部的全球战略会议室座无虚席。这座能容纳200人的环形会议室采用全量子投影设计,墙面可实时呈现全球科技资源分布图谱和技术发展曲线。林渊坐在中心主位,两侧依次排列着五大核心领域的技术负责人、投资团队高管,以及来自中科院、清华大学、麻省理工学院等顶尖机构的战略顾问。会议桌中央的全息沙盘上,“未来五十年科技树”的立体模型正缓缓旋转,可控核聚变、量子计算、太空采矿、基因编辑、星际航行五大主分支清晰可见,每个分支下又延伸出数十个细分技术节点。
“上周的战略会议上,我们提出了‘未来五十年科技树’布局构想,今天请大家过来,就是要将这个构想落地为具体的执行方案。”林渊抬手轻点全息沙盘,可控核聚变分支立即高亮闪烁,“五大核心领域中,可控核聚变是基础能源保障,目前我们已实现商业化发电,但技术迭代不能停滞。陈景明博士,你们团队的中长期目标是什么?”
陈景明博士起身,调出核聚变技术发展路线图:“林总,我们制定了‘三代三阶段’发展计划。第一代是当前的氦-3紧凑型反应堆,2048年前完成10座电站建设,实现全国电网全覆盖;2055年前完成第二代‘星核-共振’反应堆研发,能量输出效率提升50%,体积缩小至现有规模的1/3,可用于大型星际飞船动力系统;2070年前突破第三代‘反物质催化’反应堆技术,实现能量增益因子100以上,为跨恒星系航行提供能源支撑。”
他顿了顿,补充道:“为实现这个目标,我们需要在合肥、火星基地、月球背面各建一座世界级核聚变实验室,投入3000亿研发资金,同时联合全球100所高校设立核聚变专项奖学金,每年培养500名核心技术人才。另外,反物质催化技术需要与阿尔法文明深度合作,他们在反物质捕获与储存领域有成熟经验。”
林渊点头认可,随即转向量子计算领域负责人张磊博士:“可控核聚变解决能源问题,量子计算则是智慧核心。‘羲和二号’已实现2048个量子比特,接下来的五十年,我们要如何突破?”
张磊博士操控全息沙盘,量子计算分支下的“量子互联网”“量子脑机接口”“量子人工智能”等节点依次点亮:“我们的核心目标是构建‘全场景量子算力生态’。2050年前,完成‘星链量子互联网’全球覆盖,实现地球与火星的算力实时共享;2060年前,突破‘量子脑机融合’技术,实现人脑与量子计算机的直接信息交互,带宽达到10Gbps;2070年前,研发出‘量子通用人工智能’,其认知能力超越人类平均水平,可自主开展科学研究。”
“这个目标很有挑战性,但需要解决两个关键问题。”麻省理工学院的量子物理教授爱丽丝·琼斯插话,“一是量子比特的相干时间,目前‘羲和二号’的500毫秒远不能满足长时程复杂运算需求;二是量子算法的通用性,现有算法多针对特定场景,通用算法的研发难度极大。”
“这两个问题我们已有解决方案。”张磊博士自信地回应,“我们联合渊渟集团研发的‘量子纠缠增强’技术,可将相干时间提升至10秒以上,2050年前可实现;通用算法方面,我们借鉴了阿尔法文明的‘量子演化算法’,结合人类大脑神经元模型,正在开发‘量子神经演化系统’,预计2055年完成原型机测试。资金方面,需要投入4000亿用于技术研发和量子互联网基础设施建设。”
林渊将目光投向太空采矿领域负责人周明辉总工程师:“能源和算力有了保障,太空资源开发就要提速。‘星尘’系列飞船和‘月尘一号’已取得突破,未来五十年的布局重点是什么?”
周明辉调出太阳系资源分布图谱,小行星带、木星、土星等区域被标注为重点开发目标:“我们计划分三步构建‘太阳系资源开发网络’。第一步,2050年前,实现小行星带的规模化采矿,部署50艘‘星尘级’采矿飞船,年开采金属资源1000万吨,在火星建立大型冶炼基地;第二步,2060年前,完成木星氦-3采矿平台建设,年提取氦-3 50万吨,满足全球能源需求和星际航行燃料供应;第三步,2070年前,开发土星环的冰资源,通过量子制冷技术将冰资源转化为液态水和氧气,为深空探测基地提供生命保障。”
“木星的辐射环境是个大难题。”科恩博士提醒道,“阿尔法文明在木星轨道建设采矿平台时,用了二十年时间解决辐射防护问题。你们需要研发更先进的量子防护屏障技术,同时采用无人化智能运营模式,减少人员暴露风险。”
“我们已经联合中科院材料所研发出‘量子相位防护盾’,能有效屏蔽99%的高能辐射,2055年前可投入使用。”周明辉回应,“资金方面,需要投入5000亿用于采矿设备研发、空间平台建设和资源运输体系搭建。同时,要联合‘星际资源产业联盟’的企业,共同承担研发成本和市场风险。”
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