第386章大获成功!极限研发,巨大进展,晶体制造完成!
电磁实验室项目组利用天卓平台改造,并进行反引力射线相关技术验证的研究大获成功。
测试过程中展示出的场面,让人极为震撼。
所有观看测试的人都一直在讨论。
每个人都很惊讶。
就像是有些老师的感叹,他们都不敢想像有生之年能看到这样的技术。
一个悬浮在半空中的平台,依靠自身的高端技术,把地面上的人或设备安全地吸到平台内部,就如同真实的科幻电影场景呈现在眼前。
「你们在引力转化、反引力技术上的研究,已经非常精细、非常高端了!」
「这样的技术一定要更深的挖掘其应用潜力————」
「反引力的精细控制,很好啊————」
众多老师都非常感慨。
测试以及相关研究得到了所有老师的认同。
电磁实验室方面,也对于正式测试情况很满意。
但测试结束也就结束了,他们只是做技术验证,确定大型反引力空间可以激发粗壮的反引力射线,其特性和小实验是一致的。
这就够了。
当目的达成,热情也就消退了。
电磁实验室的重心放在了反引力空间内引力转化强度极限问题」上。
这是个非常重要的课题。
反引力空间内可以存在大量的引力转化,其作用就是增大反引力射线激发的覆盖空间,内部引力转化堆积越多,同样激发的反引力射线传播距离就越远。
在一个固定的反应力空间内,不断堆积引力转化产物,最终结果是什么呢?
这就是反引力空间内引力转化的极限问题。
如果把反应力空间比喻成气球,不激发反引力射线的时候,也就是气球没有漏洞,内部气体堆积的结果就是气球变得越来越大。
当气球变得越来越大,内部的空气压力也会变得越来越大,那么气球变大」程度是否存在极限?
正常来说,气球薄层的承受力都是有个极限的。
当承受不住的时候,气球就会爆炸。
「反引力空间内引力转化堆积同样是这样。」
「气球增大,可类比逸散增强,内部压强增大,也就是引力转化增加————」
「但我们无法测定到引力转化增强所带
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