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小说《打破了原有的思路》是一本十分好看的现代言情文,这本小说的作者是"翁初怡"。文章精彩截取如下:光进入环中,光路就是一个圆。按照特定的时间间隔创造量子纠缠对,当光传播了几圈后,在质量态时空的同一个物理信标位置就会有多个对应的观测量子组成的观测量子组。如果同一个物理信标位置对应的观测量子组的所有量子都发生了同样的变化,那么说明这个变化是由我们质量态时空的干扰引起的;如果同一个物理信标位置对应的观...
第一章
多的尝试和论证后,我们不得不把目光从太空转移回地球,但对于光来说,地球实在太小了,先后又有26个方案被否决。
避免质量态时空干扰探索光束的尝试持续了8年,期间提出的所有方案均以失败而告终,我们不得不面对一个事实:以现有的科学技术很难在短时间内取得突破。
于是我们不得不另辟蹊径,量子观测系统终于迎来了曙光:如果质量态时空的干扰无法避免,那么我们只需要找到辨别干扰信号的方法并剔除。
打破了原有的思路后,国家科学学院激光学院在不到一年的时间里就找到了方法:将探索光束光放入一个环中。
光进入环中,光路就是一个圆。
按照特定的时间间隔创造量子纠缠对,当光传播了几圈后,在质量态时空的同一个物理信标位置就会有多个对应的观测量子组成的观测量子组。
如果同一个物理信标位置对应的观测量子组的所有量子都发生了同样的变化,那么说明这个变化是由我们质量态时空的干扰引起的;如果同一个物理信标位置对应的观测量子组中,只有单个观测量子发生了变化,那么这就是来自能量态时空的信号。
国家科学学院激光学院的环形观测方案很快就通过了论证,人类打开通向能量态时空大门的日子指日可待。
又经过3年的努力,时空之门终于制造完成,它由两个巨大的圆环组成,每个圆环的直径超过10米。
圆环的材质是一种特制的晶体,探索光束在晶体中的衰减系数低于0.00第一个晶体圆环和探索光源连接,探索光束直接进入其内部;基于探索光束创建的观测量子会导入到第二个晶体圆环,作为光量子观测平台的光量子容器。
姜翰介绍说,观测系统在定型前有7个备选方案同时进行,晶体圆环的方案原先是最不被看好的,因为制造的难度太高,技术指标差距是最大的。
谁知国家科学学院晶体研究所的几个初出茅庐的研究生捣鼓出了高温高精度晶体定向生长技术,完美攻克了这个难题。
高温高精度晶体定向生长技术不仅大大推进了时空探索工程的进度,还和其它诸多攻关的技术一样,迅速在各个工业领域遍地开花。
时空探索计划启动...
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