详情

第三十章 量子的感官

  最开始的疑惑得到了解答,然后出现了更多的谜团。lpoKl

  这可以算是好消息吗?可能吧,接下来阿尔法的这个探测器所能做的就只有等待了,等待它的量子场感官能从那些干扰里找到点什么显示。lpoKl

  量子场感官……听起来很酷炫不是吗?像是能知晓量子场的一切一样,不过事实肯定不是如此的。要真是能超光速的通晓一切,阿尔法也不需要什么黑碑了,它直接就是一名无限存在了。lpoKl

  量子场感官有两种,分新型和老型。老型号是靠制造小号的不稳定真空,制造出快子态的真空,再触发其进行质子规模以下的极小范围衰变的超光速微扰,影响其他衰变真空,再与规范玻色子的互动达成超光速的,老版本的快子们无法被直接影响,实际上快子通信本身的不确定性就很大,规范玻色子们也不是那样好解读出什么东西的,所以老型号的准确度较低,一般需要强计算能力来支持。lpoKl

  新型号比起老型号就要好一些了,不管是在适用性上还是实用性上,都要好得多。是在与猎手的战斗之后研发出来的。lpoKl

  新型号的量子场感官不再原本的那样利用快子了。电磁场、引力场、胶子场,它都能用,这一次它的原理是更改历史的超光速。本质上来讲,这跟隧穿通信是一样的,都是通过对量子所处的环境的操作,对粒子们的历史产生影响。只是与量子隧穿通信不一样的是,前者是改变现实对不同历史的概率,后者是读取那些没有被现实所选择的历史。lpoKl

  双方在这一点上是截然不同的。lpoKl

  在历史尚未确定的时候,基础粒子们所经历的历史是无限的,它有些难以理解,不过不是必须要理解的。只需要知道,基本粒子们在从某一点到达另外一点时,你可以看作它是把所有路径用超光速手段都走过一次了以后,在你观察的那一次老老实实的用没超光速的手段抵达了那。lpoKl2

  量子隧穿通信所做的就是让观察的那次也不老实,让老实的概率变小,使得粒子们显露在这个历史的实际情况出现了超光速现象,达成超光速通信。lpoKl

  而新型的量子感官则更进一步,它是对过去历史的读取。它是不管你这一次是否老实的,只要你前面有不老实过的痕迹,它就能读取你那些不老实的痕迹中做过什么,根本不需要某一次老不老实。但要注意的是,它是不能直接阅读所有的记录的,它只能选择性的阅读一部分不老实的记录。不像是神谕,能直接宣判全部。lpoKl3

  不过光这就足够黑科技了,它本来也不是一般的有限文明能够掌握的。是阿尔法从猎手们的身上得来的黑科技。lpoKl

  基本粒子的历史数量是无限的就代表了不管造成干扰的罪魁祸首到底是什么,它肯定在过去的基本粒子的一个历史中发生过什么,管它是什么,反正它的信息是存在在那些历史当中的。lpoKl

  神谕可以直接把将全部的历史调出,找到罪魁祸首。量子场感官可不能这样,它只能一步步的提升精度,来增加读取到阿尔法想要读取的东西信息的机率。lpoKl

  以前因为连要找什么都只有一个模糊的事件的缘故,量子场感官根本找不到目标。现在有了确定的目标,量子场感官应该是能轻松找到它的,应该。lpoKl

  居然失败了。lpoKl

  在经过一段时间的等待以后,探测器的量子场感官还是没有找到干扰源的痕迹,并且在它读取历史的时候,感官本身也受到了未知的干扰,就算是之后对这个干扰的感知也没有找到一点有用的信息。lpoKl

  阿尔法的量子场感官失败了,那个东西在干扰历史,或者说,它对量子现象的干扰就是通过干扰粒子历史产生的。它,也可以操控粒子们的历史。lpoKl

  ……很有趣。lpoKl

  阿尔法这样想着。它更加确定了这个事件的罪魁祸首与先行者的关系,毕竟就连猎手的科技都无法探索出结果,在它的认知中,有可能超越了猎手的也就只有那些留下遗迹的先行者了。lpoKl

  是先行者吗?lpoKl

  暂且还不知道,现在阿尔法的探索已经陷入了僵局,在这个时间点。这颗球型的探测器,开始分裂了。lpoKl

  巨大的主探测器球体上出现了许多个每一个之间都完全不同的小型球体,它们的功能各异,内部结构各异。这些球体蓄积了许多个,在分离出了上百个以后,它们集体向巨型太空城飞去,可所有的球体都是没飞多远就停止了运动,全部陷入了停机状态。lpoKl

  在所有分离出去的球体停机以后,主探测器又开始了分离,它分离出了各式各样的小型球体,直到又积蓄了一部分的数量,又指挥它们前往巨型太空城,结果也跟上一次相同。lpoKl

  观察着这整个的阿尔法似乎掌握了一些规律。那些球体们的内部构造都是完全不同的,它们停机的时间也有些不同,就这样,阿尔法筛选出了一些第一二波里停机较晚的球体的内部结构。制造了第三波球体。lpoKl

  第三波的球体下场同样没有改变,但某些的停机时间已经大大延长了。于是第四波、第五波接连诞生,直到了第八波时,一颗分离出的小型探测器成功的进入了巨型太空城的内部。没有出现停机,只有出现了一点的干扰。lpoKl

  原来是这样吗……lpoKl

  对比了制造出的所有球体探测器的制造数据以及停机数据,阿尔法已经找到了为什么探测器的主体没有停机的答案。lpoKl

  原因就是确定性吗……lpoKl

  确定性,正确来说应该是位置波函数分布的可能性,越是集中的可能性就越不容易受到干扰。越是分散的可能性就越可能被.干扰。lpoKl

  位置的可能性,在简并态物质中被收束到了极致。那干扰自然就小到不能再小。可在其他的物质当中,位置的可能性没有收束,它们就十分容易受到干扰。这就是为什么探测器主体没有停机的真相,就是因为它本身是简并态物质构成的。lpoKl

  知道了这一点,阿尔法的主探测器上开始分离出同样是简并态物质的球体探测器。现在,该是去探索那些巨型的太空城了,关于这些城市,它还有很多的问题。lpoKl

  为什么在巨型的太空城中,才会遇到停机?lpoKl

  为什么在一部分探测器停机以后,停机现象会出现传染?lpoKl

  问题还有很多。lpoKl

本章结束