网络随即切换了演化路径。
它没有强行击穿夹层,而是沿着夹层的上下表面快速铺展诱导微腔,将整个夹层区域完整包裹起来。
上下两层的微腔阵列同时调整振荡模式,产生频率完全匹配的剪切波,从两侧同时作用于云母夹层。
剪切波的振幅被精准控制在极小范围内,恰好能引发云母晶体的层间谐振。
持续的谐振让云母的层间结合力缓慢下降,原本紧密贴合的晶层之间出现了纳米级的间隙。
间隙出现的瞬间,早已待命的磁通便顺着间隙渗透进去,沿着晶层平面快速扩散,在每一道层间间隙里都铺展开一层超薄的光子皮肤。
光子皮肤并不破坏云母的晶体结构,只是填充在层间间隙里,作为能量与信号的传导介质。
上下两侧的网络通过层间的光子皮肤完成对接,形成了一种特殊的“夹层耦合”结构。
云母夹层本身的高强度特性被完整保留下来,同时又被纳入了整个网络的调控体系,成为了三维结构中的一道强力加固环。
绕过壁垒并加以利用,而非强行破坏,这套演化逻辑让三维网络的适应性大幅提升。
遇到不同性质的岩层夹层,网络都会先探测其结构特性,再选择最优的对接方式。
硬质岩层就诱导生成更多支撑性微腔,分散应力。
松软岩层就加厚基质沉积,提升结构强度。
裂隙发育的区域就沿着裂隙铺展修复通道,用精炼后的基质分子逐步填充弥合。
每一种结构都有对应的处理方案,每一种障碍都能找到绕开或者同化的路径。
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《你的幸福物语》 第1044章 阈限(第4/4页)