不一会儿,迷迷糊糊的维尼卡便上了云霄之巔。

次日,二十万份neuroguard在乔纳德的安排下,陆续送到了病人手里。

陈延森则去了德克萨斯州,以橙子农牧科技的名义,购买了一块6万亩的棉花育种基地。

——

这块区域的土壤,很適合种植棉花。

並在爱荷华州购入了一块4万亩的玉米育种基地。

等他回到庐州时,北美正式对外宣布,將最低限度免税待遇从200美幣提高到了800美幣,也就是说,价值800美幣以下包裹可享受免关税、简化清关的福利。

如此一来,成本大幅降低,商品价格更具竞爭力。

对北美地区的消费者来说,可以买到廉价的服装、电子、日用品等。

对国內的跨境电商平台而言,黄金红利期来了!

明眼人都看得出来,这全是陈延森的功劳。

不过是去了一趟北美,他不仅谈成了深蓝电池和烛龙z100晶片的大批订单,还顺势將华国电商推向了更为辉煌的发展新阶段。

消息一出,国內一眾电商老板顿时对陈延森感恩戴德。

多一个市场,就多一份收益,这道理傻子都懂。

“臥槽!不愧是陈延森,这种通天的门路都能打通!”

“拼唄这平台都要在灯塔国和枫叶国建站了,得赶紧琢磨入驻的事,先跟平台小二搞好关係才是正经!”

“这波时机要是抓住了,少说也得赚个几百万!”

一眾懂行的电商人,当下就按捺不住,纷纷行动了起来。

拼唄北美市场的商家运营见状,立即加快了入驻流程的审批。

与此同时,北美地区的品牌方也在忙著入驻拼唄主站。

既然是合作,那肯定是对等的。

华国商家可以把货物卖往北美,北美的商家也可以把商品卖到华国。

当然,谁能在这个政策下面赚到大钱,那就得看自己的硬实力了。

次日,2月19日。

——

隨著第一期《森联科技前沿》的发酵,由陈延森亲自撰写的《基於可重构智能元表面的动態无线电能传输智能波束成形》论文,热度不断飆升。

远距离无线传输电能?

卫星电网?

欧美学术界的人一听,立马就乐了。

这怎么可能实现?

无线功率传输的效率、距离和规模化,隨便挑出一个环节,就是没法攻克的技术难题。

对很多人来说,这不是研发方向,纯属是科幻小说里的剧情。

但在看到文件里,提出了一种相控阵天线的单元设计方案,利用新型压电材料的微型化结构,可將单元体积缩小至现有技术的三分之一。

相关研究领域的技术人员,顿时眼前一亮,认为卫星电网的构想或许无法实现,但只要造出这款相控阵天线,绝对能让远距离无线电能传输技术成为现实。

在mit的射频实验室里,一位资深教授盯著屏幕上的论文摘要,不禁陷入了沉思。

论文里隱藏的信息太多了,他连压电材料的微型化结构都无法復刻。

效率衰减、路径损耗、波束扩散,这些难题十几年都没实质性突破,一个华国商人写的研究文章真的可信?

欧洲的esa和德国的fraunhofer研究所,也迅速组织了內部研討会。

专家们翻看著论文中提到的“新型压电材料的微型化结构”,將相控阵天线单元体积缩小至现有技术的三分之一这一关键点,起初只觉得是夸大其词。

“压电材料在相控阵上的应用,我们早就实验过,微型化会导致热管理难题和机械疲劳,实际效率提升有限。”

一位德国研究员摇头道,继续说道:“这论文数据看著漂亮,但缺少实验验证,恐怕又是理论上的纸上谈兵。”

这年头,学术造假也不是什么新鲜事,就连《nature》都无法避免,更何况是一份刚刚创刊的学术期刊。

然而,当他们深入阅读方案细节,特別是可重构智能元表面结合压电驱动的智能波束成形算法,能实现被动式高增益聚焦,同时大幅降低主动组件的功耗时,態度开始悄然转变。

一名在加州理工学院的华裔研究员顾春亭,第一个在內部邮件群里发声力挺:“別急著否定!

这里的单元设计,用新型压电材料实现微型化相控阵,理论上能把远场传输效率从个位数推到20%以上。

如果属实,对物联网无线充电、甚至无人机中继供电,都有巨大的实际价值,卫星电网或许夸张,但地面远距离传输绝对可行。”

他的研究方向是磁耦合谐振、电动汽车无线充电等技术,有些原理是想通的,以他的能力,可以分辨出这篇论文的含金量。

想到月底的森联科技交流会,他不禁动了前去参加的心思。

另一边。

jaxa的太空太阳能团队,很快就把论文翻译成日文在內部学习。

有人感慨道:“我们研究空间太阳能传输二十年,最大的瓶颈就是地面接收端的波束成形效率。

这论文的微型化相控阵,如果能量產,成本会直线下降,我要亲自带团队去庐州。”

至於国內,自然是一片沸腾。

这篇论文的下载量,一夜之间突破百万次。

无数高校实验室的老师和学生通宵达旦地復盘那篇论文,连带著创刊號里的另外几篇关於深蓝电池固態电解质界面稳定性和c4化粮种光合效率提升的文章,也被反覆引用。

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