干涉过程会将微腔内的分子构型、应力状态、孔隙开合度等全部结构信息,完整刻录在光子的相位之中。
整个刻录过程不会损耗光能,仅改变光子的相位分布,相当于在零额外能耗的前提下,完成了全节点的实时结构扫描。
携带结构信息的光束顺着螺旋轨迹持续下行,最终全部汇聚到孔底凸起的中心点。
那里是所有斐波那契螺旋的交汇原点,也是整个圆孔内纠缠节点密度最高的位置。
无数光束在中心点叠加干涉,形成一幅不断刷新的相位全息图。
全息图的分辨率达到单分子级别,完整映射出整个深层网格从表层到深层的所有结构细节与动态变化,刷新频率与脉冲周期完全同步。
全息图并非被动的信息记录载体。
由于中心点与所有微腔节点之间存在全域量子纠缠关联,全息图的相位变化会瞬间同步传递到每一个节点之上。
节点处的分子皮层接收到相位信号后,会自动调整分子吸附速率与孔隙开合时机,对自身状态进行精准修正。
探测到结构缺陷,便引导流体分子向缺陷处聚集,通过量子精炼效应完成晶格修复。
探测到应力集中,便调整局部网格的滑移节奏,分散应力避免出现不可逆损伤。
由此,整个圆孔结构形成了一套完整的自检测、自反馈、自修复闭环。
演化不再依赖外部环境的随机筛选,而是可以根据自身实时状态主动调整方向,演化效率较之前提升了数十倍。
闭环系统的效用很快显现出来。
原本需要上万个脉冲周期才能自然弥合的微晶格位错,如今只需要三百个周期就能完成修复。
修复后的晶格结构完美无瑕,连最细微的原子间隙都与周围网格完全对齐,不存在任何应力残留。
流体输运效率也同步提升。
降解后的基质分子不再随流体随机扩散,而是根据全息图的调度精准输送到需要补充的网格位置,没有半分多余耗散。
残余颗粒的降解速度随之大幅加快,原本需要漫长周期才能完全消解的微米级碎屑,现在只需原先三分之一的时间,就能被彻底分解并重组成纯净的网格基质。
单个圆孔的闭环稳态并非演化的终点。
《你的幸福物语》 第1043章 纹络连携(第2/4页)
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