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穿越之后我带领国家登临宇宙之巅 第308章 林小镜的数学框架被验证(第1页/共2页)


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    2052年6月

    空间折叠理论的修正论文发表后,学术界的质疑声一直没有停息。

    质疑的焦点集中在新方程的几个关键项上——这些项描述的物理效应从未被实验证实过,纯粹是理论推导的产物。没有实验验证的理论,在物理学界只能算是假说,不能算是真理。

    林小镜理解这种质疑。科学进步的本质就是质疑和验证。没有质疑的科学不是科学,是宗教。所以她并不生气,只是把质疑的要点记了下来,准备在后续的研究中一一回应。

    但回应需要证据。没有证据的话,说得再多也没有用。

    证据在六月中旬到来了。

    超光速项目组在分析探路者号第五次飞行数据的时候,发现了一个之前被忽略的现象。在飞船以最高速度飞行的那几秒钟里,导航系统记录到了一种微弱的信号偏移。偏移的幅度很小,只有百分之零点几,刚好在测量误差的边缘。但它的模式和新方程中的预测高度吻合。

    项目组的分析报告写道:这种信号偏移的幅度、方向和时序,与林小镜院长论文中的方程(17)至方程(21)所描述的效应完全一致。误差范围在百分之三以内。我们有理由相信,这是一种真实存在的物理现象,而不是测量误差或数据处理错误。

    林小镜看到报告后,把它转发给了几个最活跃的质疑者。她附了一句话:“请审阅这份数据分析报告。如果有不同意见,欢迎提出。”

    几天后,其中一个质疑者回复了。他是一位来自欧陆的物理学家,之前对林小镜的理论持强烈的怀疑态度。他的回复只有一段话:“数据很有说服力。我撤回之前的质疑。你的方程是正确的。”

    其他质疑者也陆续做出了类似的回应。有人完全接受,有人半信半疑,有人沉默不语。但至少,最激烈的反对声音消失了。

    林小镜的数学框架被实验验证了。

    这意味着空间折叠理论不再是纸上谈兵,而是一门有实验基础的实证科学。新方程可以用于指导工程实践,可以用于预测未知的效应,可以用于优化空间折叠装置的设计。

    这对于超光速技术的工程化应用是一个重大的利好。工程设计需要可靠的理论模型。没有可靠的理论,设计就是猜。有了可靠的理论,设计就有了依据,优化就有了方向,问题排查就有了线索。

    超光速项目组的工程师们很快把新方程应用到了工作中。他们用新方程重新计算了空间折叠装置的曲率场分布,发现原有的设计方案在某些区域存在微小的不均匀性。这些不均匀性之前没有被注意到,因为旧方程没有描述这些效应的能力。

    不均匀性虽然微小,但长期运行可能会导致材料单元的疲劳和损坏。工程师们调整了材料单元的排列方式和输入功率分布,使曲率场变得更加均匀。调整后的方案在计算机模拟中表现良好,预计可以大幅提高装置的寿命和可靠性。

    林小镜在调整后的设计方案上签了字。

    激光武器的突破是另一个重要的技术进展。

    激光武器不是什么新鲜东西。早在地球时代,各国军方就在研发激光武器,用于拦截导弹、无人机和火箭弹。但那些激光武器的功率有限,射程有限,实用性有限。

    人联成立后,激光武器的研发进入了新阶段。中央科学院的武器研究所在原有的技术基础上,结合新材料和新能源的成果,开发出了一种全新的高能激光武器系统。

    这套系统的核心是一台自由电子激光器。自由电子激光器的原理和传统激光器不同——它不使用固体或气体作为增益介质,而是使用高能电子束在周期性磁场中振荡产生激光。自由电子激光器的波长可以连续调节,输出功率可以非常高,效率也远高于传统激光器。

    人联版的自由电子激光器有几个关键的技术突破。

    第一是超导加速器。电子束需要被加速到接近光速才能产生激光,加速器的长度和能耗是关键限制因素。武器研究所采用了新型的高温超导材料,将加速器的长度缩短了百分之七十,能耗降低了百分之八十。

    第二是微型化。传统的自由电子激光器体积巨大,只能安装在地面上。人联版的自由电子激光器被缩小到了一个集装箱的大小,可以安装在飞船上、基地里、甚至大型车辆上。

    第三是散热。高能激光器在工作时会产生巨大的热量,如果不及时散掉,激光器自己就会烧毁。武器研究所采用了家园舰同款的辐射散热技术,将热量以红外辐射的形式快速散发到太空中。

    这套系统的性能参数很惊人。输出功率一兆瓦,连续工作时间十分钟,有效射程十万公里。在十万公里以内,激光束的功率密度足以烧穿任何已知材料的装甲。

    十万公里。在地球周围,这是一个巨大的范围。月球距离地球只有三十八万公里,十万公里已经覆盖了地球周围很大一片区域。

    激光武器的突破对星际远征的意义是多方面的。

    首先是防御。星际远征的路上可能会遇到未知的危
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