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实验室里灯火通明,各种精密仪器闪烁着指示灯,发出轻微的嗡嗡声。
江浅站在一块巨大的电子屏幕前,屏幕上密密麻麻地显示着复杂的波形图和数据流。
她的手指在键盘上快速敲击,不时停下思考片刻,又继续输入指令。
周围的团队成员也都全神贯注地忙碌着,有的调试设备参数,有的记录实验数据,整个房间充满了紧张而有序的氛围。
“我们已经在时空力量的基础研究上取得了不少进展,现在要把目光投向通信领域了。”
江浅转过身来,目光坚定地看着大家说道,“我们的目标是利用时空的特性,打造出一种全新的通信方式,实现更高效、更快速的数据传输。”
一位戴着眼镜的年轻工程师兴奋地举起手:“我觉得我们可以从时空波动入手。
根据理论分析,时空并不是完全静止不变的,它存在着微小的起伏和震荡。
如果我们能够捕捉并利用这些波动,就有可能开辟出一条全新的信息通道。”
江浅点点头:“你的这个想法很有创意。
不过,要实现这一点并不容易。
我们需要先建立数学模型,模拟时空波动的行为规律,然后设计出相应的调制解调算法。”
于是,一场紧张的研发工作就此展开。
数学家们埋头于厚厚的笔记本中,推导着复杂的偏微分方程;程序员们在电脑前日夜奋战,编写一行行代码;物理学家们则守在实验台旁,反复进行各种测试。
经过无数个日夜的努力,他们终于初步构建了一个基于时空波动的通信模型。
接下来就是最关键的一步——实验验证。
在一个封闭的实验舱内,摆放着两台特制的发射机和接收机。
发射机的天线造型独特,呈螺旋状向外延伸,仿佛试图触摸到看不见的时空结构。
接收机则配备了高精度的信号分析仪,能够捕捉到极其微弱的信号变化。
“准备就绪,开始第一次测试。”
江浅下达命令。
技术人员按下启动按钮,发射机开始工作,发出一束经过特殊调制的时空能量波。
这束波携带着预先设定的信息编码,向着对面的接收机飞驰而去。
所有人都屏住了呼吸,紧紧盯着接收端的显示屏。
几秒钟后,屏幕上突然出现了一系列杂乱无章的信号峰谷,随后逐渐稳定下来,显示出清晰的数字序列。
“成功了!
我们成功接收到了信号!”
负责操作接收机的研究员激动地喊道。
众人围拢过来,看着屏幕上的数据欢呼雀跃。
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