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第52章 改变水的导电性(第2页)

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玛利亚完成了量子调制水的详细类定义和量子控制程序的编写。

实验前一天,李默召集团队进行最后的检查。

"我们的目标是将这100毫升超纯水的导电性提高至少100倍,且这种变化应当能维持至少24小时,"李默说,"这将证明量子分子编程不仅能实现瞬时的分子排列控制,还能创造具有稳定新性质的物质。

玛利亚展示了最终的量子控制程序,屏幕上显示的是一系列简洁而强大的指令,代表了整个复杂操作的逻辑流程。

"程序的核心逻辑分为几个步骤,"玛利亚解释道,"首先,是初始化量子场环境,设定精确的强度和相干性参数。

接着,扫描样本容器,识别并标记出所有待转化的水分子,形成一个目标集合。

然后,根据我们定义的量子调制水类,创建一个量子信息模板,这相当于设定了我们想要的最终状态。

关键的一步是执行转换,我们选用的是量子共振诱导方法,将模板信息'印'到目标水分子上。

之后,执行一个特殊的协同结构稳定化程序,用量子锁定的方式加固新的分子状态,防止它退化回原始状态。

最后,程序会自动验证转换效果,评估有多少比例的水分子成功转化,并与我们设定的最低成功阈值(比如85%)进行比较。

"程序看起来很简洁,"张磊评论道,"但背后涉及的量子操作相当复杂。

"是的,"玛利亚解释,"这也是MOM框架的优势——它让我们能以高层抽象思考和操作物质,而不必每次都处理底层细节。

李默检查了所有准备工作,宣布:"一切就绪,明天早上9点开始实验。

实验日清晨,实验室里弥漫着既紧张又兴奋的氛围。

团队成员各就各位,实验正式开始。

首先,林小雨测量了超纯水样本的初始导电性——0.055微西门子厘米,接近理论纯水值。

随后,样本被放入量子控制室中心的特制容器。

张磊启动了量子场生成系统,蓝色的光芒充满了控制室。

玛利亚的监测屏幕上显示出量子场参数和水分子的实时状态数据。

"量子场已达到设计强度和相干度,"张磊报告。

李默点点头,闭上眼睛,进入量子观察状态。

在这种特殊的意识状态下,他能感知到量子场与水分子之间的信息共振。

"开始执行量子模板转换,"李默轻声说。

玛利亚启动了变换程序。

屏幕上,代表水分子状态的数据点开始缓慢移动,显示其电子结构正在发生微妙变化。

"氢-氧键的电子云分布正在重构,"林小雨观察着光谱数据说,"氧原子的电负性似乎在某种模式下波动。

十分钟后,数据显示80%的水分子已经进入了新的量子状态配置。

李默微调量子场,增强共振效应。

又过了五分钟,转换率达到92%。

"开始量子锁定程序,"李默指示。

玛利亚执行了稳定化代码,将新的分子状态"锁定"。

这个过程类似于将软件更改保存到硬盘,但对象是实体物质分子。

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