最终实验都选定了最简单的方法--
封闭式的实验区域内,观察引力覆盖区域外,带颜色悬浮固体颗粒的运动。
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实验设计是非常容易的,就是让玻璃房的封闭空间内,充斥带颜色悬浮固体颗粒,中间则是放置引力发生设备。
然后,开启设备做观察。
赵奕和其他人员站在玻璃房外进行观察,理论上来说,引力发生区域是完全覆盖,就不会对覆盖外的区域造成影响。
当设备正式启动以后,他们就看到了不同之处,在引力覆盖区域外围的上方,有一个点位就像是‘漏洞一样’,有大量的悬浮固体颗粒通过漏洞进入到区域中。
周围人立刻兴奋起来,“果然,那里就是开口!”
“引力覆盖并不是完全封闭的,是存在露点的。”
“这让我想到了火影忍者里,有关日向分家笼中鸟的设定,总是存在白眼看不到的死角。”
“意思好像差不多。”
“现在是否就能证明我们的理论推导是正确的?”
这个问题并不是百分之百确定的。
赵奕说道,“实验证明了我们的结论,但我们的理论不一定完全正确,只能说我们的整体方向是正确的。”
“如果想证实空子存在,就必须有更多的发现才可以。”
“不过针对引力发生技术来说,我们已经找到了正确的方向。”
实验成功确实非常的振奋人心,所有人都变得更加的积极。
接下来就是继续做研究。
他们的目的可不只是做理论推导,而是希望以理论为基础,完善引力发生技术,从而制造出更高的引力。
在实验结束后的会议上,赵奕很认真的总结道,“我们已经完成了第一步的研究,证实了引力区域开口的存在,说明引力来源的解释,很可能也是正确的。”
“之前我们已经得到了结论,引力的强度和空子跳转速度直接关联,而空子跳转的速度,和内部通道开口数量有关。”
“所以技术上来说,就必须增加开口数量,开口数量越多,空子跳转的速度就越快,制造出的引力强度也就越高。”
“那么内部开口是怎么形成的呢?相信大家已经知道了,数学上来说就是质数分级排列,造成的数字缺失。”
“就像是三维震颤波形图,燕华大学的数学中心,已经证实三维震颤波形图在假设有限的情况下,会形成一个首尾相连的闭环逻辑。”
“这是一个非常重要的结论,和我们的研究也直接相关。”
“质数分级排列,是永远都没有尽头的,假设有限终究是假设,因为覆盖区域是有限的,所以必然会存在缺失。”
“缺失的位置,就是开口。”
“我们以数字来说就是要缩短分级排列,以此就能制造出更多的开口。”