第145章 多方面的研究(第2页)
他说,“是在预埋故障。”
他远程调用鲁班-i型废弃打印头,改成采样探针,插进构件裂缝。
探针带回的数据显示,生物膜表面存在明显的电子势垒差异,p型区富集铁氧化物,n型区则是硅酸盐贫化带,中间隔膜厚度稳定在120纳米左右,误差不超过3%。
“人工调控。”
唐薇看着数据,“这不是演化,是设计。”
她顺手把刚跑完的离子迁移模型推给林浩。
图上,微生物分泌的有机酸正在重塑月壤的离子通道,原本无序的钙镁离子扩散路径,正被组织成某种网状拓扑。
她加了辐射场变量后,模型收敛速度反而变快了。
“它们在利用背景辐射。”
她说,“γ射线激发电子跃迁,可能成了它们构建电化学网络的能量源之一。”
林浩没回话,转头对夏蝉说:“把音叉频率调到432.5hz,试试能不能打断光路畸变。”
夏蝉照做。
音叉一震,投影中的“宁”
字抖了一下,原本即将扭曲的“宀”
部恢复了原形,但三秒后又开始偏移。
“只能延缓。”
苏芸说,“治不了根。
我们得重新定义这些符号的物理表达方式。”
她把“宁”
字拆成“宀”
和“丁”
,分别测试在不同折射角下的稳定性。
结果发现“宀”
部的在0.03度偏差时最容易被ai误判为封闭结构,而“丁”
部横笔则相对稳定。
她决定把“宀”
部的夹角从120度改成125度,减少闭合感。
“以后每个字都要拆解。”
她说,“不是按意义,是按光子行为。”
唐薇那边启动了第一轮屏蔽实验。
她把裹着长城砖粉末的芯片放进测试舱,注入模拟月面辐射场。
五分钟后,量子模块的误码率下降了41%。
粉末的碱性环境似乎中和了镍-60释放的自由电子。
“有效。”
她说,“但只是暂时的。
粉末会失效,得找更持久的屏蔽材料。”
林浩调出月壤成分库,快速筛选高硅低钙的矿物组合。
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