2050年4月
超光速项目的材料合成实验在新的温度控制设备到位后重新启动。
张教授团队按照林小镜发现的最优温度区间,合成了第一批高精度控温的晶体样品。测量结果出来的那天,整个实验室都安静了。
信号强度比之前最好的样品又提高了将近五十倍。
五十倍。这不是一个渐进式的改进,而是一个跳跃式的突破。
林小镜收到数据的时候正在办公室里处理其他文件。她看了一眼屏幕上的数字,放下手中的笔,把这组数据从头到尾看了三遍。
然后她给张教授打了一个电话。
“数据确认了吗?”
“确认了。我们重复了三次测量,结果一致。”
“误差范围呢?”
“正负百分之五。信号强度已经比本底噪声高出了将近三个数量级,测量是可靠的。”
林小镜沉默了几秒钟。
“这是迄今为止最重要的突破。”她说,“你和你团队的工作非常出色。”
“谢谢院长。但离实际应用还有很长的路要走。”
“我知道。但这个突破证明了我们的方向是正确的。接下来要做的就是把这条路走到底。”
挂断电话后,林小镜坐在桌前,盯着天花板。
信号强度提高了五十倍,离实际应用需要的强度还有多远?
她粗略估算了一下。目前信号强度是十的负六次方量级,需要的强度大概是十的负三次方到十的负二次方量级。中间还差大约一千到一万倍。
一千到一万倍。听起来很多,但和之前几亿倍的差距相比,已经是一个可以努力争取的目标了。
如果每次优化都能提升几十倍,那只需要两到三次迭代就能达到目标。
当然,实际情况不会这么理想。每一次优化都会遇到新的瓶颈,越往后提升的空间越小。但至少,目标从“遥不可及”变成了“可以想象”。
林小镜把超光速项目的优先级又提高了一档。
她起草了一份新的资源调配方案,核心内容是:将原本分配给其他项目的纳米机器人全部调给超光速项目的材料合成实验。水星采矿队只保留维持现有设备运行的最低数量,其他所有纳米机器人全部撤回地球轨道。
这个方案的后果是水星的金属产量会大幅下降。但林小镜已经不在乎了。水星轨道上已经积压了近万吨金属,足够未来几年的飞船建造需求。
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