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"初始测量完成,"林小雨报告,"样本电阻为1.7微欧姆,导电性完全符合标准铜材料特性。
"
李默深吸一口气,开始进入特殊的冥想状态,这是量子特性工程操作的必要准备。
在这种状态下,他能够直接感知和影响量子信息场。
"量子场生成系统已就绪,"张磊确认道,"三维场分布符合理论模型。
"
"开始执行QuantumScript,"玛丽亚激活了程序,"量子信息重构序列启动。
"
随着系统运行,李默的意识与量子场融合,开始引导铜原子的量子信息重构。
与水分子实验不同,这次他能感觉到更强的"抵抗"——金属的量子信息结构更加稳定,改变需要更精确的引导。
"正在建立量子信息节点网络,"李默轻声说道,眼睛闭着,但意识清晰地感知着微观世界的变化,"开始重新编程节点间的信息流规则。
"
大屏幕上,模拟显示出铜原子中电子云分布的变化。
原本均匀流动的电子云开始呈现出不同的模式——更加局域化,形成了一种有序但限制了长程运动的新结构。
"第一阶段完成,"李默的声音略显疲惫,"开始实施量子相位锁定。
"
这是最关键的步骤。
李默引导量子场创建特定的相位关系,让电子进入一种集体相干状态,但这种相干性不是增强流动,而是形成互锁模式。
"电子行为模式发生显著变化,"林小雨盯着数据流惊讶地说,"自由流动特性正在减弱,局域振荡模式增强。
"
"量子相位锁定完成,"李默睁开眼睛,额头上布满汗珠,"开始稳定化处理。
"
最后的稳定化过程用了近20分钟,确保量子态的改变能在室温下保持足够长的时间。
"测量电阻,"李默下令,声音中难掩兴奋。
林小雨调整测量设备,然后惊讶地看着读数,"电阻值...10^7欧姆!
增加了十亿倍以上!
从电气特性上看,它已经是一个绝缘体了!
"
实验室里一片寂静,随后爆发出欢呼声。
"让我们进行全面测试,"李默冷静地说,"检查所有物理和化学特性。
"
接下来的测试结果更加惊人:
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