“我们采用了超薄层的同向电流材料设计,制造出的引力场强度和释放距离明显得到了增强。”
“以上,理论组的成员要进行总结,并添加完善对应的构架内容中。”
王浩沉了一下,继续道,“第三点才是最重要的,也就是对于引力场方向的控制。”
当说到‘方向控制’问题,理论组的人都认真起来。
引力场释放方向的研究也只是刚刚有成果,通过对于主构架以及薄片方向的调整,他们已经能控制s波形成后的传播方向,却不能控制离开主区域后的扩散方向。
s波形成后的传播方向,也就代表了引力场的方向。
他们在实验中制造的引力场是向下的。
正常逻辑来说,引力场方向是向下的,后续传播覆盖的范围也会向下延伸,但实际上并非如此,实验中就能发现,后续延伸依旧沿着s+和s-波的传输方向。
实验中,距离设备5500米到5700米范围内,形成了S波主要影响区域,并制造出了1.79倍率的引力场。
这一片区域中,各位置的引力场强度相等,也就形成了一个稳定的空间扩展范围。
引力场的方向和S+、S-波的传输方向,并没有直接的关联,因为所形成的空间S波,已经不能够用‘波’来理解,‘S波’也只是便于理解的代号而已。
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