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实验开始前,团队进行了全面检查和校准。
李默戴上增强型脑电波监测头套,进入深度冥想状态,与量子场建立连接。
"我能感知到目标区域中的五个水分子,"李默轻声说,"它们目前处于随机分布状态。
"
他开始执行第一阶段操作——建立量子信息网络。
这个过程需要同时与五个水分子建立量子连接,比单分子操作复杂得多。
李默的额头渗出汗珠,表明他正在经历强烈的精神压力。
"量子连接已建立,"几分钟后他通知团队,"开始执行排列指令。
"
李默在意识中运行预先设计的QuantumScript程序,试图将五个水分子引导到正五边形的顶点位置。
实验室大屏幕上,标记过的水分子开始缓慢移动,但运动轨迹并不平滑,常常出现偏离和回弹。
"分子间的互斥力在干扰排列过程,"玛丽亚观察数据后说,"需要调整量子场强度。
"
李默尝试增强量子调控场,但这也增加了他的精神负担。
四十分钟的努力后,五个水分子确实形成了一个近似的五边形,但排列并不精确,且无法稳定维持。
"部分成功,"李默睁开眼睛,疲惫地说,"我们证明了多分子排列的可能性,但控制精度和稳定性还有很大提升空间。
"
团队分析了第一次实验的数据,确定了几个需要改进的关键点。
首先,玛丽亚对QuantumScript算法进行了优化:"我们需要考虑分子间相互作用的复杂性。
新版本的排列算法将分子间作用力纳入计算,不是强行抑制这些力,而是巧妙利用它们。
"
其次,李默改进了量子连接方法:"我们应该先建立一个整体的量子信息场,然后同时引导所有分子,而不是单独控制每个分子。
这更符合量子系统的整体性特征。
"
最后,张磊调整了实验环境:"我们将引入辅助的微弱电磁场,帮助稳定分子排列,就像脚手架支撑建筑一样。
"
三天后,团队进行了改进后的实验。
这次目标更具挑战性——让十二个水分子排列成一个正十二面体的顶点结构。
李默再次进入量子观察状态,但这次采用了新的整体连接方法。
他不再尝试单独控制每个分子,而是构建了一个覆盖整个目标区域的量子信息场,将排列模式编码入场中。
"想象这个量子场就像一个全息图,"李默之前解释过,"分子会自然地向场的高信息密度区域移动,就像物体在重力场中移动一样。
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