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等待起扫描结果,不一会儿,就传来了扫描结果:
    “陈院士,检测到内部存在一个直径 0.3 纳米的空间奇点!”
    “根据总指挥提供的技术纲要,这应该是采用了反物质湮灭约束法。”
    “通过反物质与正物质的大量湮灭,产生稳定的空间张力。”
    “这与弦理论预测的弦振动约束奇点模型高度契合!”
    “经过零的测算,其中引力场分布完全符合广义相对论的时空弯曲方程!”
    “但约束阈值比总指挥提供的数据高出 12%。”
    “零推测这种设计是为了适应长距离虫洞穿越,可以有效抵消时空扰动。”
    “可是... ”
    “我们对这种约束阈值的调控,根本没办法做到... ”
    陈学明点开对应的技术页面,仔细对照数据,眉头紧锁:
    “如果想要把理论变成实际,首先要解决的,就是反物质的量级问题。”
    “但是这个虫洞发生器采用的是卡西米尔效应阵列。”
    “在纳米级金属板间利用量子涨落,人为制造并放大反物质密度,作为撑开虫洞的入口。”
    “调取卡西米尔效应阵列的模拟参数!”
    “结合虫洞发生器的结构,复刻这一装置!”
    “同时测算所需的引力场环境。”
    随后工作人员便快速操作,全息投影上出现一个纳米级金属板的三维模型:
    “陈院士,卡西米尔效应阵列的关键在于金属板间距的控制。”
    “根据总指挥的技术要求,必须控制在 10 纳米以内,才能有效放大量子涨落。”
    “但我们目前的技术,还无法稳定维持这一间距... ”
    此话一出,全场所有人都陷入了寂静。
    摆在面前的问题,是一个接一个!
    这就像让一个 3 岁的孩子去研究微积分。
    孩子还停留在认识 0 到 10 的数字时,就想要去研究微积分。
    只能用四个字形容:
    痴人说梦!
    陈学明沉思许久,这才语气沉重着开口:
    “这只是众多难题之一。”
    “虫洞入口每扩大 1 毫米,所需能量都会指数级增长!”
    “而这个虫洞发生器重采用的这种不知名物质湮灭反应技术,我们连原理都没领悟... ”
    “这样,更别说复刻了... ”
    “总的来说,以我们目

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