第二百九十七章 实验重大发现,理论研究初步完成,投稿《自然》杂志!

    第二百九十七章 实验重大发现,理论研究初步完成,投稿《自然》杂志! (第2/3页)

    那么理论上就说的通了。

    王浩马上做出决定,「把新发现给上级做报告。」

    「还有,继续实验,拿到更多的数据,我们接下来要准备论证后续实验工作了。」

    ……

    科技处的反应速度非常快。

    徐保功看到反重力实验组报告,也意识到新发现很可能非常重要。

    他第一时间就联系了相关的专家,让他们跑一趟西海大学,看看具体情况。

    来西海大学的专家组由三个人组成,领队还是个老熟人--吴晖院士。

    吴晖见到王浩马上苦笑道,「王浩啊,我感觉最近几年时间,我就是给你打工的,每年都要跑这边几趟。」

    「谁让您可是专家啊?」王浩打趣。

    吴晖好笑道,「你可别埋汰人了,除了你以外,谁敢说是反重力研究的专家啊?」

    他把话题引到了正题上,「我看你们的报告说,是在研究反重力区域特性的时候,发现材料通过边缘区域可以激发磁场?」

    他说着都觉得很有意思,甚至感到有些不可思议。

    王浩道,「和我一起去看看实验就知道了。」

    这个实验说白了就只是制造反重力场,因为使用的都是高温超导材料,实验消耗的并不大,只要有足够多的电力和冷却液,就可以不断的进行实验。

    王浩干脆让研究中心再进行一次实验。

    当确定通过特殊薄层的材料确实激发了磁场特性以后,专家组三个人都感觉很不可思议,他们惊讶的讨论着,「这绝对是金重大发现。」

    「完全搞不懂其中的原理,这

    种叠加立场的设计,难道能让边缘产生特殊的力场?」

    「这很有可能是新的突破!」

    专家组的几个人一起看了实验数据、听了报告。

    现在的发现就是,材料通过叠加力场边缘的特殊薄层,能够激发出磁场特性。

    磁场特性强度和材料材质有关。

    铁制品,表现出的磁场强度最高,大部分金属制品表现出的特性也很高。

    像是塑料、木制品,甚至是液体,也可以产生磁性,但效果极为微弱,基本上都是以高斯为单位的。

    磁场强度的定义里,高斯(Gs)和特斯拉(T)相差一万倍,以高斯为单位的磁场强度是非常微弱的,比如,地球磁场强度大约为0.5~0.6高斯之间。

    等实验报告结束以后,吴晖和王浩一起谈着实验发现问题,「王院士,你觉得这个发现代表什么?」

    当吴晖称呼‘王院士,,自然就变得认真了,他是带着工作任务来的,需要知道一些详细情况。

    王浩道,「强湮灭力。」

    「强湮灭力?」吴晖听的一愣。

    在反重力性态研究中心,‘强湮灭力,不是个陌生的词汇,早在一年、两年前,王浩就一直和何毅、向乾生等核心人员,讨论过‘强湮灭力,问题。

    他是希望其他人能带来一定的灵感,以便能找出和强湮灭力有关的物理现象。

    其他人就完全不一样了。

    吴晖还是第一次听到强湮灭力的说法,他惊讶的说道,「强湮灭力。我看过你的理论说反重力场,就是弱化湮灭力的作用,降低空间挤压效果。」

    「所以说,强湮灭力就是增加空间挤压效果?」

    「你们说的那个叠加力场边缘的特殊薄层,就是制造出了增加空间空间挤压效果的区域?」

    王浩思考着说道,「某种程度上来说,可以这样理解。」

    「但实际上,我们并不能确定特殊薄层就是强湮灭力场,这还需要很多的研究。」

    吴晖问道,「王院士,在你看来,它是不是强湮灭力场?我还是相信你的判断。」

    「不是。」

    「不是?」

    吴晖感到非常的意外。

    王浩仔细想了一下,才说道,「这样说吧,在我看来,特殊薄层并不是强湮灭力场,而是强湮灭力场的一种边缘表现。」

    「我们并没有制造出强湮灭力场,只是制造出了一种边缘效应。」

    「现在我们就是根据这种边缘效应来研究强湮灭力场……」

    吴晖点头道,「不管是强湮灭力长也好,还是强湮灭力场的边缘效应,总之你们的研究和强湮灭力有关。」

    王浩笑道,「这样说也没错。」

    「那我就明白了。」

    等专家组的几个人离开以后,王浩又开始论证起了接下来的实验工作。

    他们的主要方向就是制造出强度更高的叠加力场,看是否能让物质通过特殊薄层,来展示出更强的物理特性变化。

    实验收集了三个方向,一个方向就是以现在的50%反重力场设备为基础,去制造出四重或四重以上的力场叠加效果。

    另外,就是制造横向反重力场的包围性叠加。

    换句话说,就是把横向反重力场包围在另外一个大型的反重力场内。

    横向反重力场有个优势就是强度高,他们可以制造出强度超过百分之九十五的反重力场,再被另外的力场包围,叠加在一起很可能效果更好。

    第三种就是制造不同强度的反重力场叠加,实验相对就简单很多了。

    这三种实验都需要进行,就能拿到一系列的数据,即便不能发现更多的材料物理特性变化,也能根据同一种材料激发磁场强度的数值,对比研究其于反重力场强度叠加之间的关系。

    每一种研究都是需要大量实验经费支持。

    另外,也需要制造新的设备,新设备还

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