第九百三十六章:反重力引擎 首页

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第九百三十六章:反重力引擎(2/4)

2:核心拓扑调制层。

构成材料与工艺:多层堆叠的磁性掺杂拓扑绝缘体纳米环阵列。

核心物理职责:通过施加微电压,改变阵列中电子的贝里曲率(BerryCurvature),直接诱导局部“度规张量”振荡,产生可控的逆向引力势。

3:定向投射超表面层。

构成材料与工艺:3D打印的光学超材料渔网结构。

核心物理职责:将拓扑层产生的各向同性引力波,通过相位控制精准聚焦并向下定向投射,形成高压“引力流”,托举载具。

4:纳米级量子反馈层。

构成材料与工艺:集成原子干涉仪与碳基神经形态芯片

核心物理职责:以皮秒级速度监测载具的量子惯性变化,实时微调调制层的电压,抵消颠簸和横风,实现“魔毯”般的极致平稳。

别看这个反重力引擎很小很薄,但在理论上它却可以提供超过万吨的静态升力。

注意,这是理论上的‘数字解’。

因为在达到该数值前,芯片内部早已量子隧穿崩溃。

受限于散热功率密度和结构抗压强度,单块标准晶圆的额定持续升力应该被锁定在200吨,峰值爆发(仅限急刹车避险,持续3秒)可达450吨。

如此功率,可以轻松支持一辆满载货物的运输车浮空。

如果想要提高有效载荷,要么将反重力引擎做得更大,从而大力出奇迹;

要么用多个反重力引擎排列成阵列。

另外就是这样设计的反重力引擎,还可以省去我们想象中的推进装置。

按照我们的通常想法,反重力引擎只提供上升的‘浮力’,想要实现前后左右的移动,或者说是飞行,就必须依赖推进装置。

既然反重力技术都有了,还使用普通的推进装置岂不是很LOW?

而且加推进装置会增加载具的工程复杂度。

因此在设计反重力引擎时杨学斌就考虑到了这点,引擎第三层——定向投射超表面层,它的作用不仅仅只是将引力波向下投射。

它由数十万个可独立调相的微纳天线单元组成。

通过改变这些单元的相位差,就可以实现以

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