此,太阳光只剩下了一些比较红的光子。
然后通过白云的米尔散射,最后射到你眼里的就是美丽的晚霞。
众所周知。
米尔级数第一项会联系到dipole,米尔级数第二项则会联系到adrupole,他们之间会干涉。
dipole模式谐振是宽带的,adrupole是窄带的。
两者干涉,形成类似法诺谐振,具有方向性辐射。
鲜为人同学们看不懂上面这段话没关系,大家只要知道一件事就行了:
想要增加米尔级数的项数,必须要有一个均匀的介质球。
没错,介质球。
曾谷成想了想,说道:
“郭院士,会不会杨正初本人就是承担起了一个介质球的效果?
或许说他的气海?”
郭振宇犹豫了几秒钟,不确定道:
“理论上似乎有可能,但具体的情况还要继续观察,毕竟我们掌握的信息还是有限。
老曾,我有种预感
我们这次可能会发现某些大秘密。”
曾谷成点点头,正准备再说些什么。
而就在此时,劫云开始出现了变故。
此时的劫云达到了出现以来聚合浓度的最高点。
它就像一位蓄满了力的拳击手一样,在气势提到最高的时候
骤然出拳!
轰——
刹那之间,数十道巨大的闪电从空中落下。
正如兔子们此前所了解的那样,闪电的具体数量正好是九九八十一。
而在雷电落下只前的0003766秒,太湖之光便将八十一道闪电的能级和落点判断完毕。
嘭——
只见这八十一道闪电中,足足有七十二道重重的砸落到了氦化亚铁晶阵上方。
刹那之间。
不低于两万亿的氦化亚铁微晶体崩灭,二聚氦的链化反应瞬间发生。
整个冲击过程将晶阵的厚度压紧了35个微米单位,然后便有一股朝高压的能量直接涌入。
在这股特殊的能量之下,大量的氦化亚铁微晶体再次生成,填补了原先的空缺。
而剩下的九道闪电则顺利通过了阻隔带,由离子信道仪接引到了冷凝微生物的储能容器中。
这些狂暴的闪电在一系列的设备控制下,变得如当初马宁用来做演示的沙子一般。
轻轻的从漏斗口中流出。
滋——
一股微小的电流从离子信道导口处流出,落在了杨正初的身上。
这股电流蕴含的势能很少,因此接触时带来的冲击也不是特别的明显。
但杨正初的呼吸却骤然急促了几分:
因为他可以明显感觉到,自己的身体被有限的强化了!
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