瀛洲实验室成功量产了纳米级别的微型可动独立智能原件。
单个原件的尺寸比血小板还要小。
将数十万个微型智能原件,用无线的方式互相绑定连接起来,形成了分散形态的复杂智能机器。
这种微型机器可以用于完成极端复杂环境下的微观实验。
可以做细胞级别的手术。
实验室同步完成了对人类基因数据的完全解析。
结合现有的其他方面的研究,已经可以实施生物基因的可控修剪编辑了。
可控核聚变实验获得了成功,正式开始建设具有实用价值的核聚变反应堆用于发电。
空军开始以核聚变技术为基础,研究速度达到百分之一光速的航天器。
有了百分之一的光速,才能勉强实现太阳系内的长途旅行。
大规模电磁发射轨道加速火箭实验也取得了成功。
这个实验的目的,不是用电磁炮直接将卫星和飞船直接打到太空中。
那样巨大的加速度会破坏搭载的人员和设备。
而是沿着陡峭的山坡,修建一条倾斜向上的加长电磁弹射轨道,像航母弹射飞机一样给火箭做第一阶段的加速。
相当于给火箭增加了一个可复用的初级,显然是能够大幅度的提升火箭的最终载荷的。
配合即将实现的核聚变供电,能够大幅度的降低火箭发射成本和燃料的损耗。
在这样的技术基础上,工匠们开始规划在月球建设更大规模的基地。
甚至开始考虑在月球上建设工业设施,直接开采和炼化月球上的钛、铝、铁、氦等资源。
再利用这些资源扩张基地,建设深空探索的基地。
只有将探索基地从地面搬到月球,将主要生产设施从地面搬到月球,才能规避掉地球到太空的厚重空气屏障。
直接从月球基地出发,才能真正实现相对低成本的太空探索。