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在原子中間,電子軌道和原子核之間,從微觀尺度上看,還有著漫長的間隙,可以讓中微子通過,不過原子核卻是一個極為堅固的球體,物質間的間隙更小,哪怕以中微子的尺寸,都沒有辦法穿透。
而且以目前的中微子的動能,是不足以跟原子核里面的物質發生作用的,無論是核子間的強相互作用,還是更細小的夸克間更復雜的夸克膠子作用力,都難以達到可以讓強相互作用產生的距離。
所以也就注定了,在大量中微子從同一方向向通訊器官轟擊的時候,所有元素原子核的位置,都會留下一塊空缺的影子。
或許氧原子與碳原子的原子序數接近,原子核的大小也沒有多少的區別,至少以這么粗糙的手段是分辨不出來的,不過大原子量,而且核子數達到號元素,與那些小原子量的元素間,區別就相當的明顯了。
這一點上面,從通訊器官背后,收集到的中微子成像圖上,就能夠輕易分辨出來,其實就跟我們在醫院里面拍攝的X光片一樣,只不過中微子更加的微小,不能使膠片曝光罷了。
不過如此只能確認整個通訊器官理面確實存在著114號的穩定島元素,還有它們的數量,卻不能具體確定它們存在的位置,畢竟通訊器官也是一個龐大的立體結構,含有數以十萬億計的原子,復雜程度堪比我們所能觀察到的宇宙。
基本上一個方向的中微子照射,成像也只會是在一個平面上顯示出來,根本顯示不出它的空間位置,不過經過主腦的調整,那些處不同層次,卻在同一直線附近的超重元素,都可以通過后期處理找出來,而不至于遺漏,畢竟中微子射流只經過一顆大原子核和經過幾顆有著明顯的不同,至少后面空缺的影像會顯得大上一些。
找出所有超重元素的數目,并不是一個很困難的事情,只要把通訊器官徹底碾碎,然后使用離心機分離,就可以把它們全部都找出來,不過它們也只在通訊器官中以某個方式,在空間中立體排列才有意義,放在平面上,就失去了作用,需要找出來的還是它們在三維空間上面的坐標。
不過靈兒卻有自己的辦法,也就是把通訊器官整個調整一下子位置,調過來,再重新接受中微子的照射,就形成了另外一個視圖,如此幾次,就能得到大量的,不同方位的視圖,把它們組合起來,又經過主腦的微調重置,114號元素在通訊器官內部的分布就完全確定了下來。
然而就跟方文曾經知道的那樣,這才是一個開始罷了,細胞中含量最多的碳氮氧元素,它們原子量接近,原子核大小相差無幾,中微子影像的精度還沒有那么高,根本分辨不出來。
所以下一步就是需要使用亞原子級別的納米蟲,直接靠近觀察,首先分辨出碳原子的存在,然后利用原子間的強相互作用的原理,找出普通碳原子和碳二十這樣同位素的差別。
這種分辨并不容易,它們之間的差距只有幾個中子,4×^-27kg,或是6×^-27kg,可以說極為微小,作用力也是極小,需要很長的時間才能分辨出它們的區別,按照靈兒的測試,在一百個碳原子中找出其中的同位素,就需要二十分鐘的時間。
由于碳原子在細胞中巨大的數量,也就意味著時間會比想象中更為漫長,有可能超過五年,甚至會更久,如果把基地所有的亞原子級別納米蟲還有可用能量投入的話,也要三年左右,可是地球上不斷變化的環境,尤其還有競爭對手的存在,都注定使得很大一部分的能量還有精力要放在彼此之間的對抗上來。
然而這也是沒有辦法的事情,當今世界上,大概只有基地這里,才能完整無缺地,把這些用作暗能量通訊的碳的同位素的空間結構找出來,就算是末世前,地球都不具備這樣的能力,沒有合適空間結構,這些同位素就只是一堆垃圾,不能發起暗能量諧振,完全起不到通訊的作用。