第三百八十六章 飞速研究,强度定义,界限值与自然常数e(第4/4页)

比如,降低90%重力的反重力场,强度数值就是‘0.1’。

反重力场以及强湮灭力场就有了统一的强度定义标准,只不过反重力场是数值越小强度越高,而强湮灭力场是数值越大强度越高。

接下来,新技术的研究就继续进行。

在连续的总结、研究会议后,王浩也找出了设计的三个关键点,一个是Z型扭曲,一个是下方整体的多边形布局,最后则是管道强压大结点设计。

对于制造的强湮灭力场来说,三个设计都是‘正向收益’的。

他还发现了两处‘负影响’的设计,就详细记录并排除在外,而接下来的论证就是以‘正向收益’的设计为基础,来进行设计想法上的改动,提升制造出的强湮灭力场强度。

实验组每个人都是干劲十足。

王浩也投入到了百分百精力在其中,日夜不停的做论证、研究方案,也就让实验研究进展迅速。

两周后,第二次实验就有了很大的提升,制造的强湮灭力场强度达到了2.58。

时间又过了一周,第三次实验强度则达到了3.193。

这一次的实验情况也有很大不同,设备上方已经能察觉颜色有些暗淡。

所有人都知道代表了什么。

“强度再高一些,就能湮灭光线了吧?”

“现在也能,否则不会这么明显,只是湮灭的比例小而已……”

“所以是强度超过了一个界限值?”

“界限,是什么?”

王浩对此也很感兴趣。

或者说,所谓‘湮灭能量的界限值’非常有研究价值。

“我们不急着继续增加强度。先进行小调整,研究一下‘界限值问题’。”他做出了决定。

设计内部进行小调整很容易。

接下来的一段时间,实验组就不断进行调整,也一边做能量损失测定。

简单来说,就是在制造出磁化场力后,让固定能量光线通过磁化场力,去研究能量损失问题。

如果能检测到能量损失,自然就证明具有湮灭能量的特性。

他们也通过不断的实验,得到了一系列的数据——

强度2.93,检测到损失。

强度2.61,未检测到损失。

强度2.77,检测到损失。

强度2.68快点,未检测到损失……

这是极限数字了。

即便是再去做设计构架调整,也很难精准的控制磁化场力强度,就干脆停下了实验。

王浩仔细研究着实验数据,忽然想到了一个特别的数字,“界限值,在2.68到2.77之间……”

“自然常数e?”

“这么巧?”