这一点并不能完全否定邱成文的说法,因为粒子的传送也不一定会消耗能量。

    比如说,在地球上,当一个物体移动到另一个同海拔的地方时,相对于整个地球来说并没有什么变化。

    势能没有变化、质量没有变化、整体能量也没有变化。

    但是,显然把一个物体移动到另一个地方,需要消耗能量。

    现在的物质传送也是一样的,相对于整个宇宙来说,一个物质存在于这个地方和那个地方,宇宙的能量并没有什么变化。

    所以粒子传送也不一定会消耗能量。

    总之,在缺少基础理论的情况下,每一种说法都是有一定道理的,也无法直接进行否定。

    但是可以肯定的是,邱成文的说法是非常危险的,是说他对于实验的解释,可能会让实验出现一些不可控的情况。

    爱德华-威腾的说法,相对就安全太多了。

    如果只是粒子被能量化,那么就不会出现不可控的意外,实验的影响会被限制在一定程度上。

    现在他们需要讨论的就是实验的危险程度问题。

    他们正在做一个评估。

    只有对危险性评估通过,才能申请在地面上做实验。

    这对于理论组是相当重要的,他们都没有人想等十个月,你认为等十个月也没有意义,因为火星-1飞船上的残留,并不一定会说明什么情况。

    如果能在地面上做实验,就能够得到大量有用的信息,才能够对于理论进行完善。

    在地面上做实验,就必须要对危险性重新做评估。

    ——

    危险性评估报告是很难做的,谁也无法保证实验中,绝对没有不可控的意外发生,所以,就只能尽量的保证安全。

    赵奕正在做这件事情,他不确定实验中是否会发发生不可控的意外,但有一点是可以肯定的--

    反能量屏障能够提供安全防护。

    实验过程中最大的问题是,激活反能量屏障的设备,就在反能量屏障内部,一旦内部发生剧烈的爆炸,或是其他的意外危险,就会导致设备损坏,反能量屏障就无法继续维持。

    所以赵奕正在考虑的是,建造一个四周围完全被反能量屏障包围,同时激发反能量屏障的设备在外部的实验环境。

    只要实验完全放在反能量屏障内,也影响不到激活反能量屏障的设备,安全问题就能够保证了。

    “怎么办呢?”

    赵奕简单思考一下就有了方法

    现在的反能量屏障技术远称不上成熟,反能量屏障的使用大多依托于反重力系统,放在赵奕这里就不一样了,他对于反能量屏障的原理非常了解,就能够设计出特殊释放反能量屏障的设备。

    核聚变装置就是这样设计的。

    核聚变装置内部持续维持的反能量屏障,并不是完整的一个圆,而是存在一定缺口的,也正是缺口才能让热量传输出来。

    现在赵奕准备设计单面维持的反能量屏障,但他的设计并不是让反能量屏障只有一面,而是后面形成短小的通路。

    整个反能量屏障的形态,就是前面是一面不规则的墙,后面则是以窄小的线链接。

    之所以这样设计,是因为单面的反能量屏障,根本是不可能设计出来的。

    反能量屏障的拓扑形态,必须是一个圆,或者是平面的圆,或者是立体的圆。

    所以‘墙’的后面肯定会有连接的地方。

    这样的反能量屏障设计出来,就可以用几个包围出一个完整的空间,同时让激发反能量屏障的设备,处在空间的外部。

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