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他和李老师说起实验的重要性,实际上,基础研究根本不需要天卓—1。
他们是为了做技术验证,也同样期待见到陈老师口中的科幻场景」。
天卓—1表面积150平米以上,超大型反引力装置做技术验证实在太适合了。
到时候,就能见到超大悬浮装置把地面上的物体吸进装置内部的科幻场景。
第一次肯定不能用人做实验,等确定反引力射线的安全性后,倒是可以试一下。
总之,科幻场景的复现非常吸引人。
张明浩和朱炳坤说了一下,朱炳坤听得眼睛直发光,他也同样非常期待。
两人就著话题聊了几句,很快转到了实验工作上。
现在反引力射线的研究确实到了关键阶段,他们需要准备多个实验。
好消息是,新材料实验室林启、杨春雨等团队的研发进展非常可观,银晶制造以及颗粒规整性喷涂速度加快了很多。
现在的实验已经有了明确发现,对于外层完美正方体的规整度要求变低了。
两者叠加,制造速度大大加快了。
一个三层嵌套完美正方体已经造好了。
他们还制造了一大堆简单搭建的引力转化装置,并填充到了一个0.5立方米左右的完美正方体中,也就是让多层常规银晶平铺层在完美正方体内部进行引力转化,不需要多层完美正方体的嵌套,只是让内部进行常规的引力转化。
「如果我们的推测正确,两种形式的实验结果是一致的,都会让反引力射线提升外延距离,也就是增加外延场地的覆盖体积。」
「唯一不确定的是,实验中是否能检测到空间折叠的影响————」
张明浩有些担心。
空间折叠是理论之外的推导,当两个或两个以上完美正方体嵌套的时候,因为两者是同时起作用的,没有激发反引力射线前,小正方体内部空间有双层反引力空间叠加。
如果以场力来理解,比如磁场,两个磁场叠加在一起,强度一定会增加。
但反引力空间已经是100%反引力,数据上根本无法提升,内部空间特性叠加就可以理解为空间折叠。
如果把反引力空间的基础看作是能量,就等于是能量充斥在小正方体内,实验可能会测出一些不同。
「
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