兩者彼此獨立,卻被特殊的控製電路和算法捆綁成一個整體,專為模擬“θ譜”的頻率組合而設計。
“把這些峰值,組合成疊加態,將共振點集中在實驗艙中央。”
科研團隊迅速行動。頻率發生器被一一調校,微波腔內的低頻電磁波先行建立,穩定在2.3thz附近的“θ”峰值。
緊接著,高頻光學腔內的紅外光子開始共振,8.9微米的波長在腔內反複回蕩。屏幕上的頻譜逐漸與“θ譜”的曲線重疊,每一個峰值都精準命中。
空氣中響起微不可察的嗡鳴,像是整個實驗室在被某種看不見的力量輕輕振動。
“保持輸出。”黃佳銘緊盯著天平上的讀數。
最初,鋁塊的重量穩定在1000.000克。隨著組合場的建立,數據開始出現波動,先是微乎其微的零點零零幾克,接著逐漸拉大。
“報告!讀數下降,999.997克……999.994克……”助手快速播報。
所有人的目光都集中在那組數字上。
下滑幅度雖小,卻遠遠超出係統誤差的範圍。
黃佳銘攥緊了拳頭。
這不是儀器錯誤,是實實在在的引力效應。
鋁塊靜靜懸放在天平上,沒有任何外力乾涉,卻在“θ譜”組合場的作用下,表現出不可思議的反重力傾向。
“繼續保持。”黃佳銘沉聲下令。
讀數在不斷下降:999.985克、999.972克……每一個數值都像重錘般敲擊著在場科研人員的心臟。
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“這和八麵體的表現一致。”有人低聲說道。
黃佳銘沒有被激動衝昏頭腦,他冷靜地盯著屏幕,喃喃自語:“這說明八麵體在回應特定頻率時,激活了某種場域。我們隻是在模仿它的反應,而這模仿……正在起效。”
隨著實驗繼續,鋁塊的質量下降幅度逐漸趨於穩定,最終停留在大約999.950克,接近0.05的減重。雖然幅度有限,卻已足以證明θ場的存在。
一位年輕的研究員猛然抬起頭,眼神中閃爍著興奮與緊張:“導師!這是否意味著——θ場其實是一種獨立的場,它能夠直接作用於引力本身,改變物質與時空的耦合關係?”
黃佳銘微微眯眼,示意他繼續。
“如果我們嘗試把它引入愛因斯坦場方程中……”年輕人已經迫不及待地拿起紙筆,在飛快的書寫聲中,一行公式顯現出來:
g_μν=[k(1?α_θ)]t_μν。
黃佳銘盯著那行公式,眉頭緩緩收緊,聲音低沉:“你是說,θ場相當於在削弱——甚至修正——引力常數本身?”
年輕研究員呼吸急促,點了點頭:“我……我不敢確定。但從實驗數據來看,它確實像是在降低物質與時空之間的‘耦合效率’。就好像引力常數k被部分抵消。”
黃佳銘沉默片刻,目光落在實驗台上那被減少了0.05質量的鋁立方體。
“……很有可能。”
“也許,我們正站在一扇通往新物理學大門的門檻上。”
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