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第一百零七章 高能磁性斯格明子 (第2/2頁)

藍條是有限的,奧能師的奧能源泉中可以儲存的最大魔法能量點數僅有3+奧能師等級個。因此,耐色時代的奧術師是比較苦逼的,所能施展的法術數量相當有限,但靈活度要比今天的法師強多了。

更苦逼的是,最大上限的藍條並不是自動回覆。每天凌晨,在奧能潮汐不斷高漲的時候,處於低位的奧能源泉就可以透過某種特殊的渠道——就彷彿水渠一樣,從洪水肆虐的江河中提取原始魔法能量。由於水位的關係,奧能源泉僅能保持在3+12奧能師等級的奧能點數的水準上,這意味著他在前一天剩餘的點數將浪費掉。

想要把藍條補滿是比較困難的,通常只有透過〖轉耗法術〗職業能力和一些〖奧能技藝〗來獲得這些額外點數。奧術源泉中儲存的點數無法超過前述的上限,超過最大值的點數會被浪費。

奧術源泉點數可以用來為多種奧能師能力提供能量。此外,他可以在施放奧能師法術時,透過自由動作從奧術源泉中消耗1點,使得施法者等級+1或此法術dc+1。

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儘可能的把蒐集到的知識存入八核超算當中,亞歷山大買了一些特殊材料,新近賺來的幾十個金盾就這樣沒了。亞歷山大一陣肉疼,覺得以後要去班達爾那裡買,他那裡便宜。

拿了材料,少年奔向塞隆老師的實驗室。

今天似乎來得早了一點,塞隆老師不在。看了一下課程表,今天沒課,正好,借來用用。

在覺醒以太法師的時候,亞歷山大就對所謂的奧能源泉有某種特殊的印象與感覺,所以準備做幾個實驗驗證一下。

而在忙了一個上午之後,亞歷山大就確定了自己的發現,所謂的奧能源泉,其實是一種磁性斯格明子構成的怪異結構。從資料來看,高度可調諧的磁性斯格明子應該是載入在超薄batio3srruo3(btosro)雙層異質結構中。這種磁性斯格明子是極度高能的,數量級遠遠超出亞歷山大可以探查的範圍。

在bto中,fe驅動的離子位移可以穿過異質介面,並繼續為多個單元單元進入sro,稱之為fe鄰近效應,可以在不同的fe金屬氧化物異質介面中看到。在btosro異質結構中,深度到幾個單位晶胞u·c·),氧和tiru)之間的離子位移沿著[001]軸表示為δtio(δruo)。這種效應可以誘導相當大的di,sro中的di具有非零δruo。di向量d12垂直於由兩個ru陽離子和一個o原子配體組成的假想三角形,這使得穩定強大的磁性斯格明子結構成為可能。透過利用bto覆蓋層的fe極化,可以實現對斯格明子性質的區域性、可逆和非易失性控制。

圖騰柱的偵測帶來了更加清晰的結果,雙層異質結構並不準確,應該是多層拓樸結構,拓撲霍爾效應極其顯著,從具有各種sro層厚度tsro)和bto層厚度tbto)的btosro樣品獲得的10k的隨磁場變化的霍爾電阻率pxyh)曲線,能清晰看出。bto(20 u·c·)sro(4 u·c·)樣品表示為b20s4,相同的表示法適用於其他btosro樣品;pxy,pahe和pthe相對於h的h曲線。的單位是每ru原子的玻爾磁子μbru);相對於tsro和tbto的斯格明子密度nsk)計算,誤差為不確定性載流子自旋極化ps=10±5%。

……

擺完學霸姿勢,我就不再水了……咳,我是說,簡單點講,這個磁性斯格明子結構是可調的,那麼理論上而言,只要構造出一個基於空間摺疊的迷宮型超構表面結構單元,這個超級電容……咳,我是說超級奧能源泉,就能大量一容納所謂的奧能、源能,或者說是魔能、邪能、神能……等等五花八樣的能。

因此,在運用八核超算花了一個上午的計算之後,亞歷山大終於擬定了一個自己頗為滿意的改造方案。

亞歷山大記得以前在地球上實驗時就發現等離子激元共振的的奇妙作用,現在應該是可以使用這一特性來實現法術模型中的超構表面(廣義斯涅耳定理),然而極度高能的磁性斯格明子與眾不同,並不存在此類共振,那麼如何才能實現磁性斯格明子的超構表面呢?

與一般的拓樸結構不同,磁性斯格明子是拓樸保護的粒子,其自旋結構可以用量子拓撲數來表徵,在外場下特殊的動力學響應可以應用到自旋電子學的各個方面。

亞歷山大正是從此出發,設計了一種基於空間摺疊的迷宮型超構單元,讓磁性斯格明子與高能粒子糾纏,在彎曲的管道中自由傳播。在自由空間中,磁性斯格明子從a點傳播到b點的直線距離是t,引入迷宮結構後,磁性斯格明子從入口a進入結構後會大致沿著藍色箭頭方向傳播,最終從出口b出射,相比於直線距離t,其傳播距離被極大地延長,然而迷宮結構的厚度仍為t,因此迷宮型的管道可被等效為由低速(高折射率)介質構成的直管。

這事實上就意味著,奧能總量的增加。

為了實現對反射磁性斯格明子的有效調控,可將b出口封閉,入射磁性斯格明子進入迷宮結構後,經b處的全反射回傳到a出口。磁性斯格明子的相位延遲表示式為φ=k,其中k是磁性斯格明子的波矢,是傳播距離。從相位的公式可看出,調節傳播距離可有效控制磁性斯格明子的相位延遲,這是利用迷宮型結構調控相位的基本原理。

……此處省略三千字說明文!

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