在這樣的微觀尺度上,絕大多數設備儀器都是不起作用的。
在細胞基因層麵上,你還可以用病毒等等之類的工具來製作基因針,對細胞基因等等進行調整修改。
但在納米尺度上,對原子動手,一般的工具都沒辦法。
因為這些工具本身就是由大量原子組成的,你拿來移動原子的話,就等於用一把大廈一樣高的菜刀在頭發絲上雕刻。
這怎麼可能做到。
因而這些設計圖所製造的納米機器人生產設備實際上利用另外一種方法來控製原子移動,搭建納米機器人。
雖說這些設計圖都殘缺了,看不出是什麼方法。
但趙小侯尋思幾個小時之後,猜測應該是利用電磁場來控製原子的移動。
畢竟電磁場實際上就是由光子組成,而光子可要比原子小太多了。
更小的東西製作為工具,才能夠在微觀尺度上移動原子。
想到這點之後,趙小侯隨即就進行了驗證。
當然,他的驗證方法很另類,其他科學家都沒法掌握的。
那就是查看係統補全設計圖的價格變化沒有。
等他查看了之後,嘴角不由得向上翹起。
果然如此!
兌換價格變了,降低了,變成了點自由科研點。
很顯然,他找到電磁場這個方法,是有用的,因而價格降低了。
但光是找到這個辦法,距離將納米機器人設計圖補全,還有相當的距離,所以也就隻降低了4000點,並不多的程度。
因而接下來,他將那套設計圖反複看了十多遍,將其中可能涉及到利用電磁場的設計圖都篩選了出來。
之後,他就開始不斷的推敲,嘗試著將其中的一張設計圖進行補全。
但這個的確太費功夫了。
光這一類設計圖就有900多張。
雖然這些設計圖本身就有分類,一個設備的設計圖就是一個分類。
但就算是最少的一個設備,其設計圖也有71張。
趙小侯第一階段的目標就是將這71張設計圖補全。
第一張設計圖,趙小侯用了五天時間,反複推敲推算,終於將其搞定。
但補全之後的設計圖是否真的補全,是否有用,就得看這71張設計圖全部補全之後,製造出來的設備是否有用才行。
如果裡麵任何一張設計圖補全不正確,那麼之前的工作不說全部白費,但至少也得有70的工作得重新開始。
對於在數學,物理,機械工程學上造詣不深的科研人員來說,這樣的工作無異於盲人摸象,甚至於可以說是盲人摸天!
想要一次性就正確的將設計圖補全,這個概率太低了。
當然,不管設計圖是否真的補全了,在之後的時間裡,隨著一張張設計圖被補全,趙小侯補全的速度也快了起來。
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