力,在界面处诱发了清晰的位错线!
能谱分析显示,这直接造成了约0.8meV的能带弯曲!
这看似微小的弯曲,却如同在量子隧穿的必经之路上筑起了一道矮墙,严重阻碍了电子流的效率!
致命的双重打击!
晶格畸变耗散能量,位错弯曲阻碍隧穿!
林川感到一阵强烈的挫败感。
他负责的太空量子航天器的核心能源与通信模块!
这QD-EW装置,不仅是航天器的“心脏”——柔性量子薄膜电池需在平流层低温下保持91%以上的高效转换;
更是“血管”——纠缠光子通信链路需实现2000km级纠缠距离,支撑720小时集群智能编队续航的关键节点!
这个瓶颈不突破,整个计划都将受阻!
他强迫自己冷静下来,开始第104次尝试。
小心翼翼地调整着低温探针台的激光定位器,试图用更精准的局域激发来规避畸变区域。
汗水从他额角渗出。
就在这时——
“嘀嘀嘀——!”
中央智控屏突然弹出一个醒目的黄色三角警告框!
“警告:试验区B-7湿度异常升高!来源:设备接地铜排区域!”
林川的目光瞬间扫向自己工位下方——那罐功能饮料的冷凝水,正顺着防静电地板的缝隙,悄无声息地渗入了设备接地铜排的接口处!
这个微小的湿度变化,被无处不在的量子级湿度传感器敏锐捕捉!
几乎是同时,量子阱界面位错线的实时光谱监测图上,代表位错能级的光谱峰,出现了一丝极其细微、却清晰可辨的漂移!
仿佛那微小的水汽,如同催化剂般,加剧了位错处的能带畸变!
湿度异常警告!
光谱漂移!
两个看似无关的警报,在智控系统的交叉验证算法下,瞬间被关联起来!
一个微小的环境扰动,竟能对纳米尺度的量子结构产生如此显著的影响?!
林川心中一震,一个大胆的念头如同闪电般划过脑海!
他猛地看向那湿漉漉的饮料罐,又看向屏幕上那漂移的光谱峰!
就在这时,智能玻璃幕墙的“雨林模式”悄然切换为绚烂的“极光模式”。
流动的、如同实质般的极光在全息投影的加持下,在实验室的穹顶缓缓流淌,将整个空间映照得如梦
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