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第七百零九章 肯定是发生了什么(第1页)

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就像是粒子对撞实验中,粒子的标准模型就是根据实验数据一步步构建出来的,新粒子的发现也是根据数据分析出来的。

现在的物质传统实验是一项新的研究,就肯定会有很多探索的方向。

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他们要做的就是利用各种手段去分析数据,从而找出一些可研究的内容,并且认真的研究出来。

——

从实验开始到分析工作结束,总计花费了三个星期时间。

等各个团队离开以后,工作才相对轻松了一些,理论组的几个人也清闲下来,但他们没有去放松休息,而是迫不及待的开始另一项工作,也就是研究空间链接技术,争取能构建更加稳定的空间信道。

这是一个设计性的工作,但想要参与设计,要有相当的理论基础。

不只是理论组的四个人参与,空间信息科技公司的团队,也派出了四个人参与到设计工作中。

其中包括两名顶尖的光学专家,还有两个是原科学院量子物理实验室的顶尖研究员。

赵奕是研究团队的核心,他首先做出了一个基础框架,其他人根据框架的每一个位置,进行细节化的完善工作。

听起来很简单,参与进去就知道有多复杂。

一个完善的空间连接构造,需要两百三十三个光束发生点。

两百三十三的数字是很奇怪的。

这是一个质数。

质数个光束发生点,也就意味着无法形成完美的闭环,不能够让信道一直持续下去。

正因为如此,不管是空间连接还是能量传输,都无法构建出完美的信道,也就需要持续源源不断的能量供给,来把信道长时间维持住。

即便是有不断能源供给,信道也并不是完善的,无论是什么时间点,都会有一到六个点的缺失。

现在他们要做的就是尽量的进行完善,但完善的并不是缺失的点,而是构造每一个光束发生位置的通路,以便能在固定范围的空间内,捕捉更多的点位或空子。

在设计的过程中并不能够扩大光路点的数量,因为扩大光路点也就意味着扩大覆盖空间的范围,范围增大并不会让信道稳定,反而可能会让信道不稳定。

搞得更稳定的信道就需要增大光束发生点的能量,增大能量的同时还不能够增加宽度。

这样就需要更好的管道材料。

最主要的方式则是通过建立新的分支传播,光束发生点的链接,并不是一点连一点,有的点位会连接一个点,有的点则会连接几个点甚至十几个点。

这些连接都是在理论基础上进行的,连接分支点位数量越多,就能够让信道变得更加稳定。

同时,所有的连接都必须要处在一个圆盘上,也就是一个平面上,换句话说,连接的管道不能够有交叉出现,否则就会让连接无法构建。

以上就是两个的主要研究方向,其他则包括打磨光路管、增加光路管的平滑性等技术问题了。

在仔细的商讨以后,参与研究的八个人被分成了三个小组,每一个小组有两个人负责一块区域,两个光学专家没有被分组,他们的主要工作是提供光学相关的建议。

构造更稳定信道的工作花费了一个星期时间。

在一个星期之后,最终的设计方案被定型,就到了制造验证的阶段。

每一个参与研究的人都是忐忑和期待的,他们希望以最新设计制造出来的设备,连接以后能够出现异样,异样就代表了会有新的发现。

当然最重要的是首先能够制造出来,而正常流程的制造需要花费很长的时间。

赵奕向上级做了申请,他们拿着方案直接去了一家光电生产的工厂,让附属的实验室帮忙制造材料。

因为是新的设计,新的制造,就连最基础的制造都要进行指导,说明制造的需求,制造需要进行的很精细,所用的材料和光束设备,也都是全新的。

最困难的还是光束设备。

普通的高能光束发生器的功率不足,就需要制造新的光束发生器,而光束发生器就像是灯泡一样,功率太高就会出现烧毁的问题。

想要解决这个问题,就必须要更换内部元件材料。

赵奕直接找到了高等压缩材料公司,让他们专门进行一次高强度z波压缩覆盖,来制造出所用的材料。

这一次z波压缩的功率非常高,所有的金属材料,压缩倍率都超过五倍,甚至接近六倍的程度。

只有这样高倍率的金属,安装在光束发生器内部,才能够提供足够高的功率。

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