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李默站在实验室的中央,双手轻轻抚过那块新准备的钨铜合金。
上一轮的实验揭示了宇宙自我修复机制对属性冲突的三种主要应对方式:空间分离、时间交替和创生转换。
"今天,我们不再视宇宙的自我修复为阻碍,"李默对团队宣布,"而是将其视为合作伙伴。
我们不是在强行改写规则,而是在提交一个精心设计的请求。
"
林小雨点头认同:"就像古代中医不是强行压制症状,而是通过引导和协调促进身体自愈。
如果宇宙是一个智能系统,我们需要学会与之对话,而非对抗。
"
"具体来说,"玛丽亚接过话题,"我们的目标是创造一块同时具有导电性和绝缘性的金属——两种在传统物理学中完全对立的属性。
根据我们的经验,宇宙应该会采用某种分离方式来解决这一冲突。
"
张磊展示了他准备的特殊金属样本:"这是一种含有稀土元素的钨铜合金,结构上既有高度有序的晶格也有非晶态区域。
我们选择它的原因是,它的量子信息结构足够复杂,能够容纳多种不同的量子状态。
"
实验准备工作进行了整整一周。
这次,团队不仅改进了量子接口系统,还开发了一个名为"调和引导器"的新装置,专门设计用来与宇宙自我修复机制协同工作,而非对抗它。
"过去我们尝试强行修改物质属性,就像在电脑中硬编码,"李默解释道,"现在我们转向一种更灵活的方法——提供一个框架和目标,让宇宙自己寻找解决方案,有点像机器学习。
"
玛丽亚修改了QuantumScript程序,加入了新的"协同反馈循环",使系统能够即时响应物质内部的量子变化,而非强制执行预设指令。
"我们不再是在命令宇宙,"林小雨思考道,"而是在提出一个创造性的难题,然后给予它解决的空间。
如同冥想练习,你不是强迫思绪停止,而是创造让思绪自然平静的条件。
"
实验正式开始。
李默启动了量子接口系统,玛丽亚运行QuantumScript程序,开始向金属样本引入电子导电性和绝缘性的量子信息模式。
与以往不同,这次程序不是直接修改物质属性,而是在量子层面"提出问题"——如何同时具备这两种属性?
早期观察结果令人惊讶。
金属样本没有立即表现出预期的空间分区或时间交替,而是进入了一种奇特的量子叠加状态,其内部电子结构似乎同时存在于多个不同配置中。
"这不是我预期的反应,"李默轻声说,"似乎宇宙在'思考'另一种解决方案。
"
48小时过去,样本开始显现出独特的转变。
在微观层面,金属内部形成了复杂的纳米通道网络,电子在这些通道中的行为违背了传统电磁学定律。
更令人震惊的是,当测量电导率时,结果显示出一种全新的现象:方向性电导。
"太神奇了,"张磊惊叹道,"沿着某些方向,它是完美导体;而在垂直方向,它表现为绝缘体。
这不是简单的空间分区,而是一种全新的几何排列。
"
林小雨仔细观察着信息场映射:"宇宙没有拒绝我们的请求,而是找到了第四种解决方式——几何整合。
它创造了一种全新的物质状态,在宏观上看是均匀的,而在微观上则是高度组织化的方向性结构。
"
"关键在于我们没有强制执行具体的解决方案,"李默解释,"我们只定义了问题和约束条件,让宇宙自己找到最优路径。
这就像是提供了一个优化目标,而非硬编码的指令集。
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