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在前方的环形山区域里,有一个当年爆炸所形成的巨大深坑,那架直升机应该是飞进深坑里去了。
想到这里,他立刻激活触控板,准备操纵章鱼飞船向环形山的方向飞去。
可奇怪的是,尽管飞船的喷气口发出尖锐的气流喷射声,但飞船却仍然停留在原地,像是被什么东西困住了一样。
我们并没有冲出湍流区,姜宇航指着面板上的气流分布图说,我们现在正在它的中心。
张霖一看,果然如此。
飞船周围仍然布满了湍流,但中心位置却极为平静,像台风眼一样。
从气流图上看来,周围这些湍流具有奇异的对称性,气流从四面八方冲过来,在飞船附近统一弯折九十度,从上方或下方溜走。
看上去就像在章鱼飞船的四周形成了一面向内挤压的风墙。
看了这图,张霖才明白飞船为什么无法开动。
孙剑看着气流图,惊讶地说,这风是怎么回事,怎么会这么奇怪?即便不是专业的流体力学研究者,他也发觉出这其中的不对劲来。
因为不管怎么看,飞船周围那对称分布的风力图像也太过奇特了。
张霖想起了曾经在路易斯安那州球场上看到的湍流视频,突然明白了过来——这风不是自然形成的!
他调取了外部摄像头拍摄的实时画面,在显示屏上放大了一百倍。
姜宇航问,你这是在看什么?张霖说,我在看风。
孙剑也凑过来说,风有什么好看的。
张霖指着画面,说,你们仔细看,这风里到处都是黑线。
姜宇航定睛一看,果然如此,那些黑线密密麻麻地分布在图像里,就像细密的渔网一样。
他心里一惊,随即看向张霖,犹豫道,难道这是……裂缝?张霖点头说,绝对错不了,这些肯定是时空裂缝。
姜宇航说,可是它们怎么会出现在空气里?他对张霖导出的裂缝动力学方程很熟悉,从那个方程里可以知道,在没有物质依附的情况下,时空裂缝是无法持久存在的。
因此,他们才要制造各种各样的分形晶体,来作为时空裂缝的附着物。
张霖说,不,并不是没有附着物。
姜宇航说,在哪里?张霖说,就在风里。
孙剑插嘴道,风也可以作为附着物?张霖说,一般的风当然不可以,但湍流不一样。
姜宇航突然醒悟过来,大声道,原来如此,湍流的几何形状就具有典型的分形特征!
张霖说,正是如此。
以前我们的思路都太狭隘了——具有分形特征的附着物并不局限于固体物质,它同样可以是液体和气体,或者说,在后两者之中反而更普遍。
姜宇航说,这图像可以再放大吗?张霖说,直接放大不太可能了,我试试插值算法。
于是打开设置面板,在可视化的高级选项里把插值算法勾上。
这种算法可以通过已知数据去预测未知数据,因此可以自动补充大量的绘图像素点,极大程度上弥补传感器得到的原始数据精度不够的问题。
很快,屏幕上的图像再度放大,某个局部气流的分布图像显得更清晰了。
现在,大家可以清楚地看到气流中的黑色裂缝了。
正如之前推测的那样,裂缝沿着湍流中具有分形特征的几何界面分布着。
但与固体材料不同,气流中的分形结构是不断变化的,因此时空裂缝也随之而不停地伸缩和弯曲着,像某种活物一样。
还有一个有趣的地方,张霖说,你们注意看,图像上有的地方气流并不紊乱,是标准的层流区域,但也出现了从附近延伸过来的裂缝。
而一旦裂缝出现在层流中,就会对气流产生扰动——穿过裂缝的那部分气流,由于没有受到外部环境的影响,仍然保持进入裂缝时的速度,而通过正常路径运动到裂缝前端的气流,其速度或多或少都发生了变化。
因此,在通过裂缝区域后,层流中的气流速度出现了分化,导致了涡旋结构的形成。
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