第158章 真空相變

    戴森球完全閉合,a星的光芒盡數轉化為無窮無盡的能源,通過超導網絡輸送至鍛造爐之取br />     點火發生的瞬間。
    10^-43秒,紋嫻愕  淠芰棵芏瘸 狡綻士順叨齲 植渴笨漲飾尷藪螅 緯梢桓鑫 鄣撓鈧嫫嫻恪br />     此時,廣義相對論與量子引力理論失效。
    10^-35秒,真空相變開始,紋嫻閶桿 淙矗 8袼鉤》か猿菩雲迫保 癰唚B躍遷至低能BK釋放出巨大能量,一個微型的宇宙火球極速膨脹。
    10^-20秒,火球溫度降至萬億開爾文,能量凝結為夸克和膠子,形成一團均勻的夸克-膠子等離子體,迸發出比無數個超新星更耀眼的光芒。
    10^-6秒,夸克和膠子結合成質子、中子與強子,大量正反粒子對生K湮滅,釋放出伽馬射線爆。
    1秒,簡單的原子核形成,爐腔韌鶉繅桓a星核心與早期宇宙的混合體。
    無與倫比的爆炸擊在釋放的x那被爐腔缺詰木願招圓牧賢坎闥鐘 蟛牧系哪芰亢木 br />     缺諭坎閌 М願招浴br />     不過。
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    依靠沈以南與阿爾法調而出的特殊材料足以抵抗後續的能量擊與極端物理現象,使得鍛造爐不至於崩潰。
    沈以南在阿爾法干涉的局部α場中抽取真空零點能,而後注入到這些特殊的材料當中,如此使得這些材料能夠永久性的具備了一定程度的超高剛性與極端電磁相互作用性質。
    點火後。
    伴著真空相變發生的是,巨大的引力透鏡效應  強斬寂ザ 馱  中懦齙囊Σㄓ脛形 恿魍鶉綬綾┌閽謨鈧嬤邢鑰﹫礎br />     李赫直接觀測到洶涌澎湃的粒子流橫掃而過,他孤身踏立於宇宙真空沐浴其中而無法被撼動分毫。
    “成了?”
    零式回答。
    “非常成功。”
    引力素的生發生在真空相變最初的瞬間,即10^-35至10^-12秒之間,依賴於對相變路徑的定向引導。
    在希格斯場破缺、基本力分離的混沌過程中,由阿爾法與沈以南共同調的極端強電磁相互作用缺謨跋熗訟啾涫繃孔映〉惱鍬淠J健br />     高能狀B下,引力與其他力尚未分離,極端的電磁相互作用環境作為一種邊界條件促使部分能量在凝結時優先形成其場與希格斯場強耦合的特定模式。
    即引力素場的激發B。
    當火球冷卻,粒子凝結時,生的原始引力素是極不穩定的高能B粒子,必須利用與引力素預耦合的場き納ぎ右蕕囊λ卮踴 業牧W雍Q罄鍔稈」順隼矗K導入超冷希格斯場穩定阱中。
    穩定阱中的引力素會失去能量,衰變為可穩定儲存和使用的基B粒子,如此,引力素的生過程結束。
    這一整個過程當中需要極高的精度控制,因此點火之後的一切流程都是由賽洛希斯帝國的量子計算機執行程序控制。
    如果沒有量子計算機,就相當於是卡死在這一階段了,經典計算機沒有這樣的算力,也沒有這樣的時間控制精度。
    當真空相變鍛造在點火後生的強大引力透鏡效應 強張ザ頁中榷ㄏ呂吹氖焙潁 薔娉塹娜嗣竊僖慘種撇蛔︵朔塴br />     “成功了!”
    “人類永a!!”
    “領袖不朽!!!”
    沸反盈天的歡呼聲幾乎 魴薔娉嵌己扯  死群爸逗糝 鬧械募ゥ  櫸 苟觥br />     空港上。
    梁靖怡也激動得有些面色微紅。
    “真的成功了!”
    她親自參與了這項偉大工程中的一個環節,他們的一切項目都以最終的成功結果為導向,但在真的成功的時候她還是有些難以置信。
    真空相變鍛造爐只需一次點火,後續就可持續運轉K生出引力素,由於其炔磕芰康母咼芏扔 咧柿浚 庵腫徹鄣奶焯寮兌ν婦敵W 岢中嬖 br />     李赫飄浮在太空中的身形緩緩落下,進入鍛造爐的主控台之齲 攪似奈 1溝納蛞閱蝦桶  br />     真空相變發生時,距離鍛造爐最近的二人其實非常危險,為保護她們,零式為主控台布置了大量的防護措施。
    即便如此,她們還是感覺非常難受,好在是沒有生命危險,阿爾法見到李赫,當即眼楮一亮。
    “領袖。”
    “嗯。”
    阿爾法對李赫的感情有些復雜,李赫幾乎可以算作是她半個父親,同時也可以說是她的兄長。
    當然,她知道他們之間沒有血緣關S,而在成年後,阿爾法更多的是 詈帳又 ﹥ 襠系鬧Zbr />     就跟其他戰士們一同稱呼他為領袖。
    李赫有所回應。
    同時,一管手指大小的金屬質感容器從超冷希格斯場穩定阱中導出,李赫 夤莧 髂悶鵠礎br />     毫無疑問,當中存儲的就是引力素,李赫和零式前前後後耗費了數十年,終於是  a出來。
    引力素的誕生 謀湔鑫拿鰲br />     他問︰“量多少?”
    零式回答︰“此次點火後的真空相變中,鍛造爐總共生了30毫克的引力素,這一單位容器的存儲量為3毫克。”
    沒錯。
    引力素的量就是這麼低,低到以毫克作為單位,為此,戴森球調用了太陽10%的輻射功率。
    基於當前的輻射功率投入,如此可以計算得出,引力素的年量是10克,當然,調用更大的輻射功率,出也會更多。
    實際上真空相變生的引力素以數十噸計,然而維持鍛造爐的真空相變生需要大量的引力素。
    如此就所剩無幾了。
    沈以南的絕對剛性涂層已經失去效果,取而代之的是由引力素所激發控制的引力場,對鍛造爐中的能量進行強束縛。
    “100克是理論極限。”
    李赫問︰“一容器單位的引力素可供宇宙戰艦超光速航行多長時間,用作單兵戰斗可續航多久?”
    零式解答。
    “一容器單位即為3毫克引力素,可供一艘中型宇宙戰艦超光速航行數百年,引力素本身不會消耗,它只是干涉引力場的介質,但它會因量子隧穿而持續衰減,這個過程會持續200至500年。”
    這個時間差來自於不同宇宙背景的環境,有些環境下時空會加劇引力素的量子隧穿效應,所以這個時間是不定的。
    “作為單兵武器呢?例如攝政大臣那樣的用法。”
    “這樣的用法極為奢侈,但無可否認的是會給使用者帶來極強的戰斗力,一容器單位大概可續航30地球日。”
    人體K不是一個高密閉性的容器,這會導致引力素的逃逸速度極快,而且要承受激發狀B下的引力素必須具備超強的身體素質。
    普通人可受不了。
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