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李默闭上眼睛,开始调整呼吸,逐渐进入量子观察状态。
在这种状态下,他能够同时感知源区域和目标区域的原子结构。
"我能看到源区域的水分子,"李默轻声说道,声音通过麦克风传到控制室,"它的H-O-H键角约为104.5度,O-H键长约为0.96埃,两个氢原子周围的电子云与氧原子形成了特定的共价键模式。
"
玛丽亚在控制室监控着数据流,确认李默的观察与仪器测量结果一致。
"数据吻合,继续进行。
"
李默开始尝试将这种结构模式复制到目标区域的原料原子上。
他使用QuantumScript符号序列在意识中构建了一个"复制程序",试图将源水分子的完整信息结构转移到目标原子上。
经过近四十分钟的尝试,李默睁开眼睛,表情疲惫但充满期待:"我完成了信息转移,但不确定效果如何。
"
团队迅速检查目标区域的测量结果。
遗憾的是,目标区域的原子虽然有所移动,但并没有形成完整的水分子结构。
"部分成功,"张磊总结道,"氢和氧原子确实响应了量子信息场的调整,但最终结构并不稳定,几纳秒后就分解了。
"
团队分析了第一次失败的原因,发现主要问题可能在于能量传递不足和信息结构不完整。
"我们需要更全面地了解水分子的量子信息结构,"李默认为,"不仅是静态结构,还有动态行为模式。
"
经过多次讨论,团队决定修改实验方案。
玛丽亚提出使用量子纠缠辅助技术,创建源分子和目标原子之间的量子通道,使信息传递更加直接和完整。
"就像我们在量子通信协议中建立的桥接,"她解释,"只是这次我们要传递的是完整的分子结构信息。
"
李默也改进了他的量子观察方法,不再只关注分子的物理结构,还关注其能量分布、振动模式和电子云的动态变化。
三天后,团队准备了第二次实验。
这一次,李默首先尝试在源水分子和目标原子之间建立量子纠缠桥接。
这个过程极其精细,需要他维持前所未有的精神专注度。
"桥接建立成功,"李默轻声说,额头渗出汗珠,"开始信息结构复制。
"
他通过量子桥接,开始将水分子的完整信息模式传递给目标区域的原料原子。
不同于上次的单向传递,这次是一种动态对话——源分子的每一个微小振动和能量波动都被捕捉并复制到目标区域。
过程持续了近一小时,当李默最终睁开眼睛时,他几乎虚脱,但眼中闪烁着兴奋的光芒:"我感觉成功了。
"
团队立即检查目标区域的测量结果。
令人惊喜的是,测量显示一个完整的水分子结构形成了,而且保持稳定。
"质谱分析确认了18O的存在,"张磊兴奋地宣布,"这确实是一个全新形成的水分子!
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