原先平稳的轨迹变得轻盈而不稳定,仿佛正被某种无形的力量托举。
它轻微地上升了一点点,然后停顿,又缓缓下沉,随即再次升起。
“这不是悬浮支架的异常。”一名工程师飞快地调出备用传感器,“护罩的磁悬系统并没有提供额外能量,是它自身出现了反重力效应!”
大厅的灯光映照在科研人员紧张的脸上,所有人都在记录、计算、比对。
“读数继续下降——两百四十克!”
“频率保持稳定。”
“记录频率,准备重复实验!”
科研人员们迅速调整方案,准备进行重复实验。
能谱小组将粒子束的频率从低到高逐级扫描,细致记录八面体的每一次反馈。
与最初的试探不同,这一次所有传感器全开,数据被实时上传到中央数据库,经过多重冗余比对,以避免任何偶然误差。
很快,异常再度出现。
“红外区段,出现响应!”
屏幕上的曲线骤然拉升,原本平坦的能谱线上,猛然冒出一道尖锐的峰值。
科研员们迅速切换至微波频段,结果同样明显——在某些固定频率下,八面体的光芒会轻微脉动,伴随着质量读数短暂下降。随即,太赫兹区的探测器也捕捉到类似峰值。不同波段的异常叠加起来,构成了一条诡异的图谱。
“这不是随机反应。”组长盯着数据,眼神里带着一丝兴奋,“它在特定的频率、特定的偏振下,必然会产生回应。就像……就像它内部存在某种共振结构。”
几名研究员立即调出模拟模型,却发现这种响应完全无法用常规晶格或分子振动解释。
它更像是一种“选择性窗口”,只对极少数频率作出反应,其余一概屏蔽。
“这是一份全新的能谱图……看上去好像……某种特定的相位。”林伟院士沉吟片刻,缓缓开口,“若真是这样,应该把它命名为‘θ谱’。”
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