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第六百五十四章 值得尊敬的長者-《規則系學霸》


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    ‘z波檢測技術’的研究,是從可控帶電粒子束的檢測開始的,研究方式是依靠小型的電子槍,真空環境下釋放z波壓縮電子束,完成壓縮后進行電能的檢測。

    帶電粒子束會受到高磁場的約束,就會以固定的弧線高速運行,最終擊中檢測電量的靶點。

    受到z波壓縮的粒子,活躍性會出現明顯的增強,其表現形式就是電量有顯著增加。

    首先就是明確電子束的帶電量,進行z波壓縮再進行一次檢測,分析兩次檢測的電量差別,再去對比z波壓縮的倍率,就可以得到一定的結果。

    這是實驗室里,好多人一起進行研究,得出的最容易、可控,并且會有結果的方式。

    實驗的原理并不復雜,主要的難度有兩點,第一就是電子束的約束問題,想讓電子束固定做旋轉,需要非常高強度的磁場。

    這個難度就非常的高。

    就像是可控核聚變最初的磁場約束方式,想達成那種程度的約束,需要非常龐大的設備、海量的資金支持,顯然實驗環境是不允許的。

    不過只是做z波相關的檢測,并不需要對于電子束進行完美的約束,只需要讓電子束在零點五秒,甚至更短的時間里,不脫離實驗的真空范圍,也就是不擊中真空環境邊緣就可以了。

    這樣,難度就相對低了很多。

    實驗的設計主要還是圍繞,高強度磁場包裹真空環境,怎么讓電子束受到各方向的磁場力,從而不斷的改變方向上。

    這個工作用了半個多月時間才勉強完成。

    第二個難點就在于分析電能增加量和空間壓縮倍率之間的關系。

    電能增加量和空間壓縮倍率之間,存在一個‘粒子壓縮倍率’,最終想要得出的,就是粒子壓縮倍率和空間壓縮倍率的關系。

    因為沒有做過相關的研究,一切都只能從頭開始,過程就是不斷的實驗、記錄數據,在不斷的實驗、記錄數據,中途就是各種數學分析。

    研究過程還是相對比較單一的,但每個人都興致勃勃,參與全新研究的機會并不多,    尤其z波檢測技術,    直接掛鉤宇宙飛船項目,    重要性是毫無疑問的,每個人都希望能有成果。

    ‘z波檢測技術’的研究,從開啟一直到第一個研究結束,    花費了大概三個月左右的時間。

    這個期間發生了很多事情,比如第三座、第四座環太陽聚能衛星完成發射,    并成功運作到既定軌道。

    比如,    奕星公司實現了無限動力汽車制造五萬量的突破。

    再比如,    小型太空飛船敲定了制造方案,并進入快速制造中。

    等等。

    趙奕和其他研究員們,    就一頭扎在實驗研究中,重復性的進行實驗,不斷的記錄都要數據。

    三個月后,    終于有了一定的成果,    團隊發現電子束確實能用來檢測空間壓縮倍率,    只不過是存在上限的。

    在實驗室造就的真空環境下,    小型電子束最高可以檢測空間壓縮三千萬倍率左右。

    三千萬倍率,已經是非常的高了,    但和趙奕的預期相去甚遠。

    最初趙奕就是希望,能依靠檢測技術,即時檢測空間壓縮過億倍率,    才能實現太陽系以及周邊,快速的進行太空穿梭。

    顯然。

    利用電子束檢測的方式,    是無法做到的。

    哪怕換做是真實的太空環境,有高功率的核聚變反應堆支持,    理論上電子束所能檢測的空間壓縮倍率,也只有五千萬倍而已。

    “五千萬倍,    是個很不錯的數據,已經可以直接使用,但倍率還是要差一些,并沒有達到預期。”

    實驗室階段性的內部會議上,趙奕有些遺憾的說道,“但是,我們的研究已經證明,    電子束最高只能檢測五千萬倍,不可能再高了。”

    決定檢測倍率上限的是電能增加量,他們通過不斷的實驗發現,伴隨著壓縮倍率的提升,    并不能顯著的提升電能增加量。

    雖然兩者是正向的關系,但并不直接呈正比,而是一個拋物線時的圖形,是存在最高點的。

    如果在繼續增加壓縮倍率,電能增加量就不再顯著,后續甚至會是以冪數級的下降。

    電能增加量還是不斷的增大,但增大的數值非常微小。

    “這是因為壓縮倍率增大到e以后,就和空間擠壓達成了平衡。”

    “磁場是粒子對抗空間擠壓的形勢,但不再需要增大磁場來對抗空間積壓時,磁場就會增加的非常緩慢。”

    “磁場和電場不分家,兩者是相互關聯的。”

    “所以,縮倍率增大到e以后,電能增加量,再增加的部分就會呈現冪數級下滑。”

    這也是得出最高檢測倍率是五千萬萬左右的原因。

    當增加的部分就會呈現冪數級下滑,就只能依靠分析增加小數點最后的部分,來繼續進行倍率的計算,冪數級下降是非常可怕的,很快就會到需要龐大計算量,才能確定的增加數值。

    哪怕是計算機的運算能力也是有限的,檢測空間壓縮五千萬倍率的數據,都已經是‘理論狀態’。
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