“地面环境的干扰是主要问题,但实验室也有干扰,为什么共振强度差异这么大?”
他喃喃自语,目光落在屏幕上量子锚点的材质参数上。
研发团队用的是常规的钛合金,而时间量子观测仪的锚点载体,是由核心晶体延伸出的特殊复合材料。
“材质!是载体材质的问题。”陆沉突然意识到关键。他想起上一轮轮回中,国安局对“镇雾石”的检测报告。
其中含有高纯度的稀土元素,而稀土的量子稳定性极强,能有效抵御外部干扰,增强量子共振的协同性。
“秦局,我找到问题了。”陆沉的声音通过量子通讯器传出,“量子锚点的核心载体材质不对,常规钛合金无法抵御地面环境的干扰,必须用高纯度稀土合金。”
他快速补充道:“西南矿脉的高纯度稀土,量子稳定性是钛合金的17倍,能与731赫兹频率形成天然的共振协同。
用它打造量子锚点的核心载体,再加入3的铱元素增强结构强度,就能有效抵御外部干扰,提升共振稳定性。”
这个结论并非凭空猜测。
上一次轮回,分析结果显示,稀土在量子设备中的应用研究,显露其独特的物理特性。
而西南矿脉的稀土纯度全球领先,这也是国家之前紧急调配该矿脉资源的重要原因。
秦峰立刻将陆沉的方案转达给李院士团队。
“稀土合金?”李院士眼睛一亮,立刻召集材料学家讨论可行性。
“西南矿脉的稀土确实具备超高量子稳定性,之前我们只考虑了结构强度,忽略了材质对量子共振的影响。”
材料组组长快速计算后,给出了肯定答案,“按陆顾问的比例调配,既能保证结构强度,又能最大化量子稳定性,可行!”
命令下达后,研发基地的效率再次展现。
西南矿脉的高纯度稀土通过特种运输渠道,已于三天前运抵基地,材料车间立刻启动合金熔炼程序。
高温熔炉中,稀土与铱元素按精确比例混合,经过提纯、锻造、冷却,仅用3小时就完成了第一批量子锚点核心载体的制造。
当新的稀土合金载体安装到引擎框架上,第二次模拟共振测试启动。“量子锚点启动,频率731赫兹,能量输入65,共振强度检测中”工程师的声音带着一丝紧张。
屏幕上的量子波动曲线快速爬升,这一次,它没有像之前那样停滞不前,而是稳步上升,最终稳定在一个较高的峰值。
“共振强度达到实验室数据的70!量子锚点锁定成功,检测到微弱的时空涟漪,持续时间04秒!”
测试成功的消息传遍研发基地,车间里爆发出短暂的欢呼声。
秦峰松了口气,立刻通过通讯器向陆沉反馈:“陆顾问,你的方案成功了!共振强度提升到70,量子锚点稳定,下一步我们将尝试放大共振效果。”
然而,喜悦并未持续太久,新的问题很快浮出水面。
“秦局,能量供给出现问题。”李院士的声音再次传来,带着一丝无奈,“现有最先进的量子电池,最多只能维持安全共鸣10秒,之后能量就会耗尽,无法支撑载人穿梭所需的持续共振,至少需要30秒的稳定能量供给,才能让时空褶皱完全展开,容纳人员与设备通过。”
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