只要把蜂巢空艇风笛能中的风笛声音模仿成蜜蜂,鸟类的鸣叫,蜜蜂和鸟类就会很高兴,当然,也需要声学计算机的应用,毕竟,无限循环的叫声,会让蜜蜂和鸟类心理崩溃。
风笛能的应用,能最大化飞禽的养殖密度,天有多高,鸟有多少。
而地面的楼房田的种植应用,基本都交给恒星光电灯。
第四章液态天体
液态天体,最适合蜂巢潜艇液笛(液笛使用螺旋桨设计,通过液体的浪涌,实现集群发电)能。
液态天体,最适合液栖细菌的培养,毕竟液笛的存在,让鱼类容易遍体鳞伤,有点不太适合鱼类生存和生活,而细菌个头小,可以自由进出液笛(要做好防止堵塞的设计)。
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《声纳在生物科技上的应用》
作者:喜欢研究生物脑——尤里
第一章声纳硬件制备
声纳硬件的前期最节约资源的开发方式,就是大风车风能的桨叶上,安装各种风笛,用风笛和共振器,作为研究声纳的发音器和共振声音接受传感器的途径。
理论上,共振器的应用,让风笛能发电能力翻倍。
第二章声纳硬件设计
发音器,一般按照圆锥侧面截球面而成,按照圆锥球面(侧面是扇形围成,底面不是二维圆,而是以扇形半径为半径的局部球曲面),通过以球半径为声纳发射器,通过声纳发射不同的频率的声音,从而实现声纳发射。
一般通过加特林方式,切换收音器,收音器呈现各种半径的半球面设计,通过只反射声音材料制作蜂窝孔,让声音不会被蜂窝共振,让声音只会反射,从而实现把声音类比成光束,从而实现精准的声音测量。
而声纳的分辨率,以切换速度为准,如果每秒切换340个声纳接收器,就能一秒验算340次不同声纳接收器接收到的声纳回波,从而实现分辨率互相验算。
按照每个声纳接收器接收半米声波,则340个声纳,总共每秒接收170米声波。
第三章通用方面
声波技术,可以通用到光学技术上。
最常见的就是,把风力发电的大风车的螺旋桨,设计成光学透明的,而里面安装上特殊的光学计算机,通过光学计算机,让风力发电同时,也在进行各种各样的光学验算,从而为天文光逆向工程的计算机辅助逆向穷举,计算机辅助逆向推理,计算机辅助逆向工程作前期准备。
太阳能和光学计算机技术合并,就能先进行光学逆向工程,然后再把光用于发电。
《风能全自动生物科技基地的系统化实现》
作者:喜欢研究生物脑——尤里
第一章大风车的黑科技
大风车就是生物学中最常用的离心机。
为了让随风乱转的大风车能够符合生物离心机的基本要求,特为其做了一些附加科技改进,其中就用到自动控制。
为了测量大风车的转速,就在大风车的转轴上,安装上曲轴,用曲轴活塞机构,实现计数,通过计数和时间脉冲的差异,实现转速的控制,而通过活塞系统,让风力大时,活塞系统自动硬件级编程,让自己成为外部超高动力才能驱动的空压机,实现对大风超饱和风能的蓄能,而在外部风能不足以让大风车达到设定转速时,通过空压机的放能,实现让大风车通过空压系统达到设定转速。
为了加大台风期间的风能蓄能,特地制造了一个超大型空压系统,从而实现台风能的蓄能,而且台风期间的蓄能,都足够用来对抗台风本身了。
为了获得足够的离心力,设计了离心计,其实原理就是隔热处理的温度计,活动变阻器,用汞柱,在隔热真空玻璃内,用离心力来让汞柱密度发生变化,而汞柱作为可变密度和长度的导线,给特定标记的受电电极输送电或断开,从而测得离心力。
第二章人造血液和体液
动物的研究需要大量外科手术和药物。
而解毒剂和麻醉剂的注射,往往不如事先准备好的复合血液来的直接。
而随着高批量的动物穷举实验,不规则的喂养,不规则的排泄,不规则的动物异常,导致需要把动物的血液系统泌尿系统消化系统排泄系统承包,从而避免动物的异常状态,影响穷举效率和效果。
第三章免疫系统
动物的生物抗性,会极大程度的导致动物穷举实验的额外损耗和无用功,因而最好能承包其免疫系统,从而让生物抗性最小化。
第四章仿生替代和差别实验
通过研究动物的繁殖系统,设计出各种物种专用的繁殖机械,也设计出可以用于各种物种的通用的繁殖机械。
通过研究各种特长动物的脑能力,从而设计出各种可物种间移植的脑能力,如鹰的研究超高空依旧能高速高空观察地面物体的能力(把鹰的眼睛和鹰的视觉神经全部研究透,就能用于生物光学计算机),如蝙蝠的脑部声纳能力,鲸的脑部声纳能力(把发音器官,收音器官,听觉神经全部研究透,就能用于生物声学计算机),如眼镜蛇的红外感应能力……
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第五章生物研究流水线