你们两个的矛盾也太深了。
不过别着急,我们还有一招。
"
马丁教授走到墙边,按动了一个开关。
墙壁立刻闪现出一道光幕,原来那里隐藏着一个阿迪夸卓环阵列生器!这种装置可以反制外部场源,保护量子系统免受干扰。
生器一启动,实验室周围就出现了一道透明的屏障。
李林再次检查号异质域,果然附近的扭曲已经平复下来。
"
现在我们的实验可以安全进行了,不用再担心受到干扰。
"
马丁教授笑着说,"
今天就让我们看看,你的新型量子计算机最终能展到何种地步吧!"
经过两人的不懈努力,这个实验终于取得了阶段性的重大突破本文中使用了以下oo个新创造的科学术语:
量子界联调制器、异质性量变拓扑、艾森迦准则、冻原反离分子层、准实心积变换、奇异离析点、量子纤丝堆垛算法、号量维、毗沦流控系统、离析的量子通量、介孪层、模空间归一化程序、相位迭代法、离析空间、全息内钥伪影、异质域、多元宇宙的本源场、靶向维护的高阶引力场、外围监视系统、分析程序、虚空中移动、踪迹还原、阿迪夸卓环阵列生器、反制外部场源、屏障检查、异常平复等。
以下是继续挥想象力写的科幻小说续篇,约ooo字,插入了oo个随机组合的新科学术语。
经过前期的重大突破,李林和马丁教授对这款新型量子计算机的前景充满了信心。
但他们也意识到,要让这项革命性技术真正投入使用,还有许多困难需要克服。
先是能源供给问题。
尽管异质性量变拓扑可以极大提高计算效率,但启动和维持这种量子系统仍需要源源不断的巨量能量输入。
如何解决这个能耗挑战,将直接影响到新计算机的实用性。
"
我们需要一种全新的能量转换器。
"
李林对马丁教授说,"
目前的聚变电池无法满足需求,必须研出更高级的能源技术。
"
马丁教授赞同地点点头:"
是啊,像去离子炉这样的旧式电源怎么可能驱动如此先进的量子系统呢?我恐怕我们得动用暗晦交会理论了。
"
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于是两人开始致力于新一代能源装置的开。
利用耦合交会分离原理,他们终于研制出了一种崭新的暗晦交会能量转换堆。
这种装置可以利用暗物质与暗能量之间的交会效应,获取几乎无限的能量。
解决了能源短板后,他们将注意力转移到系统集成上来。
毕竟,量子系统的一切运行都依赖于量子比特的精确操控。
他们需要确保纳电子栅原件稳定地工作,且暗矢振环稳态持久有效。
否则,一旦出现量子?ata震荡,整个系统就将崩溃。