子的元素,都会受到混乱引力射线的影响产生衰变,并释放出大量的热,由此就可知,混乱引力射线有多么可怕了。
哪怕只是照射到土壤、海洋,都会让被照射的位置瞬时白热化,射线还无法被阻挡,可以照射一整块区域,只要想想都知道威力有多大了。
「也只有空气密度低,受到的影响很小,但还是有影响。」
「如果持续时间足够长,射线照射的通路会被加热,进而影响到空气流动。」
「具体还要实验看看————」
在高能物理所的真空实验结束以后,张明浩带领团队回到了电磁实验室。
实验室内,当然不能制造混乱引力射线。
他们要研究的是基础技术,也和混乱引力有关,是研究其底层的环境控制。
混乱引力射线,是特殊环境下激发出来的外延场力。
其基础还是ZXZ特性以及待激发状态的引力转化,项目组针对银晶晶体进行ZXZ物理研究,主要方向是环境控制对于高引力场的影响。
常规环境下,让银晶晶体处在待激发状态,能制造出高引力场,但范围只限制于材料表面,远一些就只有散热了。
这种分散场力并不具有核激发特性。
团队要研究收缩场力,就是要在常规ZXZ场力的条件下,对常规待激发状态的场力进行收窄。
两者还是有不同的。
高倍引力场对应的是引力转化场,而不是ZXZ的流动性以及电磁转化。
团队的研发目标是希望能制造出一个对应反引力空间的引力增强空间,或是以其他方式约束场力范围。
其中也牵扯到另一个一直持续的重大研究
ZXZ波。
ZXZ波的研究,需要环境控制对照远距离逸散波动数据的收集,就需要出动衡穹平台来配合实验。
衡穹平台的改造工作已经完成。
现在的衡穹平台可以稳定制造95%引力降低空间,能支持让常规科研人员进入其中进行科研工作。
95%引力降低,对科研人员来说还是很友好的。
相对于完全失重来说,5%的引力存在,会大大降低引力环境对于人体的伤害。
当然,缺点也是有的。
有些研究需要在完全失重的环境下进行,只有完全失重才能模拟空间站环境。
衡穹平台的改造上,也根据这一点做了调整,平台内侧边的小实验室四周安装了可激发的银晶薄层材料。
一旦材料全部激发,就可以让封闭小实验室内产生反引力空间。