p;与此同时,负责管控环形超强粒子对撞机工程人员正在一点点的调整着对撞实验的参数,准备着进行下一轮的碰撞实验。
很快,第二轮的对撞实验就开始了。
在聚变堆强力的能源供应下,那流转在环形管道中的粒子流束能级从85TeV提升到了100TeV。
如果说徐川的理论没有问题的话,那么在这一轮的对撞实验中,夸克-胶子等离子体的增强真空极化效应会得到极大的提升。
而反馈在原始碰撞数据与能谱图像中的表现便是引力波频段出现瞬态峰。
这是仅次于第三轮125Tev对撞实验的关键数据之一。
如果能够通过100Tev能级的对撞实验找到引力波频段的瞬态峰能谱数据,那么便足够对《三维宇宙时空离散型的深层规律解析与时空虫洞映射路径的构造》论文中的一部分‘预言’进行推断补充和证实。
而且它也直接关系到最关键的‘时空虫洞’是否真的能够通过普通的能量在三维拓扑结构的宇宙时空中建立起一座‘便捷’的高速桥梁。
并没有等待太长的时间,在聚变堆不计其量的能源供应下,那奔腾在超导环形管道中的粒子流束能级提升到了100Tev。
屏住了呼吸,徐川的目光落在监控屏幕上,等待着第二轮的实验结果。
在超导磁场构建的囚笼中,两束已然被提升到了超高能级的铅粒子流束轰然撞击到了一起,在探测器上绽放出灿烂如宇宙星海一般的‘光芒’。
目光死死的盯着屏幕上探测器搜集到的原始数据,瞳孔中映射着那经过了超算中心初步分析处理的能谱图像,徐川的
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