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第58章 工蚁开始干活了(第3页)
即时捕获,磁悬浮装置将碎屑压缩成合金材料块,一架接一架送回物资库。
而在引擎核心区域,第101至200号机器人工蚁正进行“量子纠缠链路的终极对接”
。
十二个机器人工蚁以斐波那契螺旋轨迹腾空而起,液压臂末端发射出量子纠缠锚点,每个锚点释放的量子比特与引擎核心的纠缠态产生共振。
但共振频率存在05皮米的误差,危急时刻,第151至200号机器人工蚁突然从不同方向切入。
它们的钛合金身躯在电磁场中形成动态的“相位校准网络”
,释放的引力波场精准扭曲锚点的运动轨迹,误差被瞬间修正。
引擎核心迸发出强烈的量子辉光,纠缠链路如星链般逐一亮起,主控室内的量子纠缠通信器同步响起悦耳的共振音。
卫星核心矩阵的封装过程堪称毫秒级的艺术。
第301至350号机器人工蚁负责封装材料的量子涂层,它们的液压臂以01毫米的误差精度将纳米材料逐层覆盖在核心矩阵表面。
但封装过程中,材料的量子态稳定性突然下降,乾坤的量子算法迅速生成解决方案。
“启动‘时间切片协作协议’,第351至400号机器人工蚁按纳秒时序注入相位稳定剂。”
指令下达瞬间,机器人阵列的中央处理器同步接收加密指令,液压臂末端切换为微型相位注射器,以纳秒级的时序精度向不同涂层层注入稳定剂。
注射器动作与涂层材料的量子态变化完美同步,形成动态的“时间切片修复流”
。
与此同时,第401至420号机器人工蚁组成“量子态监测组”
,它们的光学传感器以皮秒级速度扫描涂层表面,实时反馈量子态数据,乾坤的投影根据反馈数据动态调整注射参数。
最终,卫星核心矩阵被封装成完美的量子态晶体,表面泛起涟漪状的辉光,仿佛一颗微型恒星在苏醒。
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