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第1044章 阈限(第1页)

局域相干网络的横向扩散,在第一百七十二个圆孔接入后遭遇了阻滞。

阻滞并非源于结构内部的缺陷,而是来自岩层天然的沉积层理界面。

界面两侧的岩层成分存在细微差异,基质密度、矿物颗粒粒径乃至晶格取向都不尽相同,导致两侧微腔阵列的固有谐振频率出现了千分之三的偏差。

这点偏差在单孔振荡阶段几乎可以忽略,放在全域相干的网络中,却足以让跨界面的磁通隧穿效率暴跌两个数量级。

边界处的拓扑孤子反复撞击层理界面,绝大多数磁通都被界面反射回来,仅有极少量能渗透进去,却不足以在另一侧诱导出稳定的镜像孤子。

扩散波前就此停滞。

网络并未反复进行无意义的冲撞。

边界圆孔的螺旋磁通最先开始调整。

原本均匀分布的螺距逐步收窄,磁通能量向界面一侧倾斜集中,孤子绕行到界面附近时,会主动压缩自身的磁通环半径,将能量聚焦在极小的接触点上。

聚焦后的磁通密度提升了数倍,隧穿深度相应增加,却依旧无法突破界面的谐振壁垒。

单次冲击的能量不足,网络便转向累积效应。

所有边界圆孔的振荡相位同步校准,将拓扑孤子抵达界面的时间差压缩到零。

数十道孤子同时撞击界面的同一条直线,叠加后的磁通峰值瞬间翻了数十倍,在界面上激起一层细密的量子涟漪。

涟漪消散后,界面岩层的晶格结构出现了极细微的松动,少量基质分子沿着晶格间隙渗透过去,在另一侧沉积下极薄的一层有序结构。

单次冲击的改变微乎其微。

网络却精准捕捉到了这种变化。

后续的冲击便以固定节律持续进行,每一个脉冲周期完成一次同步撞击,每一次撞击都在界面上留下一点有序沉积。

沉积层缓慢增厚,逐步形成与两侧微腔晶格匹配的过渡层。

过渡层的厚度达到七个分子层时,第一道稳定的磁通隧穿通道终于贯通。

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