第145章 谐振的破局(第1/2页)
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伊莎贝尔团队进驻生产车间已超过二十四小时。巨大的洁净车间内,恒温恒湿系统发出低沉的运行声,空气中弥漫着特种聚合物和金属加热后混合的、略带甜腻的气味。第三批次的问题单元被隔离在特定区域,像一群等待诊断的病人。
问题根源已被锁定在晶格材料固化环节的微观谐振上。在实验室小规模制备时,能量场均匀,谐振可控。但放大到量产级的固化炉内,热场与材料内部应力相互作用,引发了一种难以预测的高频微谐振,如同无数看不见的微小锤子在敲击着正在形成的晶格结构,导致其排列出现缺陷,场传导效率随之下降。
伊莎贝尔和团队尝试了多种方法:调整加热曲线、改变材料注入速率、甚至在固化炉内壁加装吸波材料。数据有所改善,但废品率依然徘徊在百分之十左右,未能达到低于百分之二的量产标准。时间在一分一秒地流逝,距离林微光给出的三十六小时期限,只剩下不到十二小时。
疲惫和焦躁开始在团队成员间蔓延。一名年轻工程师对着屏幕上依旧不达标的数据,忍不住捶了一下控制台。
“我们是不是把问题想复杂了?”一个略带沙哑的声音响起。众人回头,是跟随伊莎贝尔从苏黎世来的老技术员,汉森。他头发花白,平时沉默寡言,主要负责设备维护。“这种高频微谐振……听起来有点像我们以前在大型粒子加速器真空腔里遇到的‘束流不稳定性’。”
伊莎贝尔猛地抬起头,眼中闪过一丝光芒:“束流不稳定性?你是说,通过引入一个相位相反的微扰动,来主动抵消它?”
“原理上……或许可行。”汉森搓着粗糙的手指,“就像主动降噪耳机。但我们需要极其精准地感知到那个谐振的频率和相位,然后施加一个完全反相的微能量脉冲去对冲它。”
这个思路,跳出了被动防御(吸波、调整参数)的框架,转向了主动干预!但挑战在于,如何实时、精准地捕捉并抵消那种瞬息万变的微观谐振?
就在伊莎贝尔团队围绕这个新思路,开始疯狂计算和设计主动抵消系统架构时,林微光在迪拜的办公室收到了周景明转来的、陆时砚要求的“量产数据”初步分析反馈。
反馈并非来自陆时砚本人,而是来自一个标记为【集团研究院
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