橡胶是软的。
性质一旦被赋予便难以更改。
但相锁材料彻底颠覆了这一切。
它的宏观性质并非源于原子间的化学键,而是其内部一个名为“宏观序参量场Φ”的东西所处的势能阱V(Φ)的几何形态。
想要改变材料的形态根本无需去移动内部的每一个原子。
只需要改变这个势能阱的地形。
这便是“受激共振调制”技术的核心原理。
相锁材料之所以坚固,是因为其内部的粒子被“锁”在了一个能量极低,极其陡峭的“V”形势能峡谷底部。
任何想让它变形的物理力量都必须付出巨大的能量,将无数粒子从谷底推向陡峭的“山坡”。
而“受激共振调制”就是暂时性地将这个陡峭的峡谷夷为平地。
Φ场作为一个量子场,拥有其固有的共振频率ω_Φ。
通过“形态场生成器”产生一个频率可以精确调节的外部驱动场ω_J。
当ω_J与ω_Φ完全匹配时“共振”便发生了。
就像用特定的音高可以震碎玻璃杯。
外部驱动场能够以最高效的方式将能量“泵”入Φ场的势能阱中,且这股能量并不会直接打断相锁键。
相反,它会暂时性地改变势能函数 V(Φ) = -μ2|Φ|2 + λ|Φ|? 的有效参数。
宏观效果就是,原本深邃陡峭的“V”形峡谷其深度被削减,坡度也变得极其平缓。
最终使得一块相锁材料可以在两种截然不同的形态间进行切换。
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