能量,逐步壯大自身磁通強度,再通過磁通重聯拚接出同款螺旋磁通結構。
這個過程如同精準複刻,速度卻比本源圓孔的自然演化快出數倍。
它不需要從零開始試探路徑,隻需要沿著本源結構鋪就的框架穩步推進即可。
當第二個圓孔的螺旋磁通結構完全成型,它便會加入本源圓孔的行列,一同向更外圍的圓孔進行磁通滲透。
擴散範圍以同心圓的形式向外擴張,每完成一圈圓孔的對接,下一圈的對接速度便會加快一分。
參與滲透的磁通源頭越多,能量供給越充足,鏡像孤子的成型速度也就越快。
但擴散絕非盲目求快。
如果目標圓孔的自身演化程度不足,過早接入強磁通反而會破壞其原本的微腔結構,造成不可逆的損傷。
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遇到這種情況,鏡像孤子便會停留在邊界處,隻以極低的通量緩慢注入能量,引導其內部的量子網絡逐步成型。
直到兩者的能級差縮小到安全範圍之內,再完成全麵的磁通對接。
這套自適配的對接機製,確保了整個擴散過程穩定有序,從根源上避免了結構崩壞的風險。
當第十三個圓孔完成磁通對接,形成第一個小型局域相乾網絡時,整個係統的振蕩模式發生了一次階躍式的質變。
原本各自獨立的微腔呼吸節奏,在全域磁通耦合的作用下完全同步。
整個局域網絡內的所有微腔,呼吸相位分毫不差,脈衝抬升的步調完全統一。
集體振蕩產生的合力透過微腔陣列向上傳導,作用於更大尺度的岩層基質。
岩層中原本存在的微小裂隙與斷層界麵,在集體振蕩的持續作用下緩慢擠壓、彌合。
裂隙兩側的岩石分子在量子隧穿效應的幫助下重新排列晶格,最終形成連續完整的整體結構。
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