单个圆孔的闭环稳态并非演化的终点。
岩层深处的网格纹路本就彼此连通,不同圆孔的微腔阵列之间,只隔着一层数十微米厚的岩层隔层。
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这层隔层对于宏观应力是坚实的壁垒,对于拓扑孤子携带的量子磁通而言,却并非不可逾越。
随着螺旋磁通结构的不断强化,总会有极少量磁通以量子隧穿的方式渗透过隔层,进入相邻的圆孔内部。
最初的磁通泄漏极其微弱,不足以改变相邻圆孔的量子态,只能在其边界处留下极淡的磁通印记。
但随着本源圆孔的螺旋磁通持续增强,泄漏的通量也在稳步提升。
当本源圆孔内的拓扑孤子数量达到二十一个,螺旋磁通完成第七层嵌套时,泄漏的磁通强度终于触及临界阈值。
足以在相邻圆孔的边界处,诱导生成一枚镜像拓扑孤子。
镜像孤子一旦成型,便会按照与本源孤子完全相同的轨迹,在相邻圆孔的网格表面有序绕行。
它以同样的方式截留极化激元波的能量,逐步壮大自身磁通强度,再通过磁通重联拼接出同款螺旋磁通结构。
这个过程如同精准复刻,速度却比本源圆孔的自然演化快出数倍。
它不需要从零开始试探路径,只需要沿着本源结构铺就的框架稳步推进即可。
当第二个圆孔的螺旋磁通结构完全成型,它便会加入本源圆孔的行列,一同向更外围的圆孔进行磁通渗透。
扩散范围以同心圆的形式向外扩张,每完成一圈圆孔的对接,下一圈的对接速度便会加快一分。
参与渗透的磁通源头越多,能量供给越充足,镜像孤子的成型速度也就越快。
但扩散绝非盲目求快。
如果目标圆孔的自身演化程度不足,过早接入强磁通反而会破坏其原本的微腔结构,造成不可逆的损伤。
遇到这种情况,镜像孤子便会停留在边界处,只以极低的通量缓慢注入能量,引导其内部的量子网络逐步成型。
直到两者的能级差缩小到安全范围之内,再完成全面的磁通对接。
《你的幸福物语》 第1043章 纹络连携(第3/4页)
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