一幕真实地发生在眼前,发生在1940年,由一个本该在历史中落魄的老人实现时,那种跨越时空的错位感和冲击力,是任何电影特效都无法比拟的。
“尼古拉……这太了不起了。”沈舟由衷地说,声音有些干涩。
“了不起?不,这还不够!”特斯拉的热情丝毫未减,他拉着沈舟走到工作台前,摊开上面密密麻麻写满公式和草图的纸张。
“你看这里,还有这里……我的计算表明,理论上,只要发射功率足够,谐振调校精确,这种传输方式的效率衰减可以控制在可接受范围内,距离可以扩展到数米,甚至数十米!”
他的手指急切地点着图纸上的几个关键公式:“但问题就在这里——材料!”
特斯拉拿起接收装置顶端那个金属球体。球体表面有细微的灼烧痕迹,摸上去还有些烫手。
“现有的金属材料,导电性不够好,在高频高压下发热严重,能量损耗巨大。绝缘材料也无法承受长时间的高场强。还有这里——”
他又指向发射装置底座附近几个焦黑的部件:“能量耦合和转换环节,损失更大。以我们现有的材料,1米,差不多是极限了。再远,要么效率低到毫无意义,要么设备会过热烧毁。”
沈舟轻轻拿起那个还带着余温的金属球体,感受着其表面的灼痕。他抬起头,看向特斯拉,问出了最关键的问题:
“尼古拉,基于这个新的理论突破,理论上,在你计算出的理想材料支持下,最远能传输多少米?”
特斯拉没有立刻回答,他走到一块写满复杂推导过程的小黑板前,凝视了几秒钟,然后转过身,眼中闪烁着计算得出的精确与理想受限于现实的无奈光芒。
“三十米。”他清晰地说道,随即又摇了摇头,仿佛在否定这个数字的渺小,“不,或许在极端理想条件下,可以达到三十米。
但这只是基于我目前的谐振-波导耦合理论推导出的理论极限,前提是能找到电导率超过银十倍、热稳定性堪比金刚石、且能完美适应高频电磁场的新型导体和介质材料。
以我们现在的技术……三十米,已经是一个需要仰望的目标了。真正的瓶颈在于材料,沈,材料决定了我们能将理论推进多远。
超