三维网络的雏形在岩层内部缓慢生长,如同根系在土壤中蔓延,不放过任何一处可以利用的孔隙与裂隙。
随着接入网络的岩层体积不断增大,整个系统的能量承载能力也在同步攀升。
二维平面网络时期,脉冲能量主要在水平方向传导,纵向的应力缓冲能力有限。
三维立体网络成型后,应力可以沿着多层网络的耦合节点向上下左右各个方向分散,单一点位承受的压力被大幅稀释。
原本只能承受有限压实应力的岩层结构,如今的抗压缩强度直接提升了一个数量级。
即便脉冲抬升的速率小幅加快,整个结构也能保持稳定,不会出现不可逆的形变。
光网也随之完成了三维升级。
原本分布在同一平面的干涉节点,现在分层排布在不同深度的岩层中,交织成立体的探测网格。
网格的每一个节点都能实时采集所在位置的结构数据,通过量子纠缠同步到全域全息图中。
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全息图从二维平面变成了三维立体模型,岩层内部的所有细节——孔隙、裂隙、矿物颗粒边界、层理过渡带——都被精准复刻,精度达到单晶格级别。
结构调控的精度也随之提升。
此前只能对单一层面的网格进行调整,现在可以根据三维应力分布,对不同深度的微腔结构进行差异化调控。
应力集中的区域,加厚微腔壁,增加分子皮层层数,提升局部强度。
应力较小的区域,则适当放宽孔隙度,提升物质输运的效率。
差异化调控让整个结构的资源分配更加合理,没有多余的浪费,也不存在薄弱的短板。
三维网络的演化并非一帆风顺。
在穿透第三层沉积岩时,网络遇到了一层厚度不足半毫米的云母夹层。
云母的层状晶体结构对磁通具有极强的屏蔽效应,常规的隧穿通道根本无法成型,多次同步撞击也只在表面留下了极浅的痕迹,无法深入晶体内部。
《你的幸福物语》 第1044章 阈限(第3/4页)
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