0.34倍重力。”
三十二节点通路的设计,针对原有的设备,引力发生增强效果为0.08倍,而单一十六节点通路增效效果为0.05倍,几点数量增加了一倍,效果提升了百分之六十。
看起来似乎有些得不偿失,实际上结果已经很好了。
因为三十二节点通路的设计,节点数量确实是增加了很多,但是相对的,占用整体循环比例,却只比十六节点多百分之五十,简单来理解就是,原本的二十四个节点,就可以扩张到三十二个节点的单循环。
三十二节点通路的设计,对比十六个节点设计,显然要更加复杂一些。
用的材料多、光束发生装置多,内部设计更加密集一些,同时也是起到正效果的。
在第二次实验完成了以后,就是继续对于实验结果进行分析,定做出详细的记录,然后准备进行第三次实验。
接下来引力发生的相关研究,一直在有条不紊的进行着,实验速度非常的快,几乎每天都可以完成一个实验。
连续两个多星期的忙碌过后,他们就得到了大量的数据,并以实验设计和结果,对于理论进行反推导。
在一个月的节点上,赵奕确定不需要再进行实验,就召集所有人一起进行理论分析,随后准备进入到下一步——
设计个技术支持极限的引力发生装置。
引力发生技术的理论是没有极限的,正常而言,可以设计出无限个数节点的通路,来制造出非常强大的引力。
但是,技术有极限。
光束节点的大小、功率,以及光路的宽度、吸能效果,等等,都是技术的极限。
所以设计工作是以技术水平为基础,来完成各个部分的设计,再组合在一起,完成整体的设计工作。
这需要不短的时间。
赵奕的规划是设计拥有两千节点以上,全部都是三分叉的大型引力发生设备,理论上最高可以制造出五倍以上重力的引力,同时
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