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第八十三章天链(第2节)

的难题提供了一种全新的解决思路。

***团队在研究紫色晶体的电磁特性时,发现了一个非常特殊的现象:当紫色晶体处于特定的外加电磁场中时,其内部的电子能级会发生一种被称为“受激辐射耦合”的效应,使得晶体能够以极高的效率吸收和重新辐射特定频率的电磁波。换句话说,紫色晶体不仅可以作为一种高效的能量存储介质,还可以作为一种高效的能量中继和转换介质——它能够像透镜聚焦光线一样,将散射的电磁波能量汇聚到一个狭窄的波束中,从而实现远距离、高效率的能量传输。

“如果这个效应能够在工程上得到验证和应用,”***在技术报告中写道,“我们就可以构建一套基于紫色晶体的远程无线能量传输系统。发射端将电能转化为特定频率的电磁波,通过紫色晶体天线聚焦成定向波束发射出去;接收端同样使用紫色晶体天线捕获波束中的能量,并将其转化为电能储存起来。理论上,这种传输方式的效率可以达到百分之六十以上,传输距离可以达到数十甚至数百公里。”

陆迪峰在读完***的技术报告后,当即决定将这个项目列为源点实验室的最高优先级课题之一。他抽调了***团队的核心成员,又从方旭东那边借调了两名有天线设计经验的工程师,组成了一个跨学科的专项攻关小组,代号“天链”。

天链小组的首要任务,是验证紫色晶体在电磁波收发光束成形方面的实际性能。他们在龙渊一号地下三层开辟了一间专用的微波暗室,在暗室的两端分别安装了发射端和接收端实验装置。发射端的核心是一块经过精密加工的紫色晶体薄片,被嵌入在一个特制的波导结构中,可以将输入的微波能量汇聚成一束定向波束。接收端则是一块同样规格的紫色晶体薄片,用于捕获波束中的能量并将其转化为直流电输出。

首次传输实验的数据让整个小组都感到振奋:在五米的传输距离上,系统的能量传输效率达到了百分之七十三——这已经远远超过了传统微波无线传能技术在同等距离上的

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