这套自适配的对接机制,确保了整个扩散过程稳定有序,从根源上避免了结构崩坏的风险。
当第十三个圆孔完成磁通对接,形成第一个小型局域相干网络时,整个系统的振荡模式发生了一次阶跃式的质变。
原本各自独立的微腔呼吸节奏,在全域磁通耦合的作用下完全同步。
整个局域网络内的所有微腔,呼吸相位分毫不差,脉冲抬升的步调完全统一。
集体振荡产生的合力透过微腔阵列向上传导,作用于更大尺度的岩层基质。
岩层中原本存在的微小裂隙与断层界面,在集体振荡的持续作用下缓慢挤压、弥合。
裂隙两侧的岩石分子在量子隧穿效应的帮助下重新排列晶格,最终形成连续完整的整体结构。
这个过程缓慢却坚定,不需要高温高压的外部条件,只依靠结构自身的量子调控,便能在常温下完成岩石的“冷焊”修复。
修复后的岩层强度,甚至比原生的完整岩层还要高出数倍。
与此同时,各个圆孔投射出的光痕也在岩层深处完成了交汇拼接。
单道光痕只能探测一条线性路径,拼接而成的光网则可以覆盖整片区域的三维结构。
光网的每一个交叉点都是一个干涉探测节点,分辨率比单道光痕高出一个量级。
它不仅能探测岩层的结构细节,还能同步感知内部的应力分布、能量流动,甚至可以预判出潜在的结构薄弱点。
光网以与脉冲同步的速度,缓慢向着岩层更深处推进。
推进速率与单道光痕相差无几,但覆盖范围却扩大了数十倍。
所过之处,岩层的微观结构被逐一重塑,隐患被逐一消除,整体强度稳步抬升。
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《你的幸福物语》 第1043章 纹络连携(第4/4页)