族人,配备完善的生活设施。廉默选择了一个相对安全的区域作为起点,这里的地质条件稳定,而且距离现有居住区不远。
施工准备工作非常复杂。工程师们需要在广阔的地下区域安装数千个传感器和信号发射装置,建立一个庞大的控制网络。而且,为了确保系统的可靠性,所有的关键设备都有备份。
“控制系统的复杂程度超出了我们的预期。”负责系统集成的工程师向廉默汇报,“我们需要协调数百种不同的化学信号,而且要确保它们之间不会相互干扰。”
为了解决这个问题,廉默和比奇又开发了一套智能化的信号管理系统。这套系统能够自动优化信号参数,避免不同信号之间的冲突,并且能够根据实际情况动态调整控制策略。
经过半年的准备,第一阶段的施工终于开始了。数百名工程师和技术人员在地下紧张地工作着,种植各种功能性植物,安装和调试控制设备。整个施工现场就像一个巨大的实验室,到处都是忙碌的身影。
“植物的生长情况很好。”比奇每天都要检查多次植物的状态,“所有品种都在按照预期生长,而且没有出现明显的问题。”
但挑战仍然存在。在施工过程中,工程师们遇到了一些意想不到的地质问题。某些区域的岩层比预期的要坚硬,植物的侵蚀速度明显放缓。
“我们需要调整植物的侵蚀能力。”廉默研究着地质勘探报告,“这些岩层的硬度超出了植物的正常处理范围,我们必须找到解决办法。”
为了应对这个问题,比奇开发了一种新的增强型侵蚀酶。这种酶能够分解更坚硬的岩石,但使用时需要严格控制浓度,以免对周围环境造成不良影响。
随着工程的进展,新的居住区逐渐成形。监控画面显示,地下空间正在按照设计图纸的要求扩展,各种功能性结构也在同步建设。通风管道、照明系统、供水网络等基础设施都在有条不紊地形成。
“进度比预期的要快。”廉默满意地看着施工进度表,“如果一切顺利,第一阶段的工程可以提前一个月完成。”
但就在这时,意外发生了。一个关键的控制节点突然失效,导致一个区域的植物生长失去控制。这些植物
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