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穿越之后我带领国家登临宇宙之巅 第302章 林小镜提出全新框架(第2页/共2页)


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    这是一个严重的问题。如果飞船在超光速飞行中出了故障,地面无法知道,更无法提供帮助。如果飞船飞偏了航线,地面无法纠正。如果宇航员在飞行中生病或受伤,地面无法提供医疗指导。

    林小镜想到了一个可能的解决方案——量子纠缠通信。

    量子纠缠是一对粒子之间的特殊关联。无论两个粒子相距多远,测量一个粒子的状态会瞬间决定另一个粒子的状态。这个“瞬间”不受光速限制——它是超越时空的。

    如果利用量子纠缠来传递信息,理论上可以实现超光速通信。

    但问题在于,量子纠缠不能直接传递信息。测量其中一个粒子的结果是随机的,无法控制。你无法通过选择测量方式来编码信息,因为测量结果是随机的。要让量子纠缠传递信息,需要配合经典通信信道——这又回到了光速限制的困境。

    这就是所谓的“量子通信不能超光速”原理。任何利用量子纠缠传递信息的尝试都绕不开这个原理。

    林小镜知道这个原理。但她觉得,也许有一种方法可以绕过它——不是直接传递信息,而是通过纠缠态的变化来间接传递。比如,在飞船和地球之间建立一对纠缠粒子。飞船上的粒子状态发生变化时,地球上的粒子状态也会同步变化。如果能够控制这种变化的模式,就可以编码信息。

    这个想法在理论上是有争议的。大多数物理学家认为这是不可能的,因为会导致因果律的破坏。但林小镜觉得,在空间被折叠的超光速状态下,因果律可能不是绝对不变的。

    她把这个想法写进了研究计划,作为超光速通信的长期探索方向。

    短期内,她还有其他办法——间歇性通信。飞船在超光速飞行中定期退出超光速状态,用常规电磁波与地球通信。虽然效率低,但至少能保持最基本的联系。

    林小镜把通信方案整理成了一份文件,标题是《超光速飞行中的通信问题与解决方案》。

    文件的内容分两部分。第一部分是短期方案:采用间歇性通信,每飞行一段距离就退出超光速状态,与地球交换信息。这个方案技术可靠,但会降低平均速度。第二部分是长期方案:探索量子纠缠超光速通信的可能性。这个方案如果成功,将彻底解决超光速通信的难题,但不确定性很大。

    她保存好文件,靠在椅背上。

    时间过得很快。从她开始思考导航问题到现在,已经过去了一个多月。现在是2050年5月,距离金星一号发射已经过去了半年多。金星一号已经在二月底到达了金星,正在进行大气抽取装置的部署。金星二号在去年十一月底发射,今年三月底到达。金星三号在去年十二月底发射,预计四月底到达。

    三艘飞船全部到位后,金星的采气系统就可以开始运行。二氧化碳和氮气将源源不断地被运回月球基地,用于生命维持系统和燃料生产。

    一切都按计划进行,虽然慢,但稳。

    林小镜站起来,走到窗前。

    窗外的船坞里,家园舰的骨架已经完成了百分之八十。蒙皮正在一块一块地贴上去,飞船的外形越来越完整。从远处看,她已经不再是一个骨架,而是一艘真正的飞船——虽然内部还是空的,但至少看起来像了。

    她看了一会儿,转身回到桌前。

    超光速推进的理论框架需要完善。导航的数学框架需要验证。通信的长期方案需要探索。材料的生产需要扩大。装置的设计需要启动。

    事情很多,排得很满。

    但她不觉得累。

    林小镜坐下来,打开了超光速推进理论攻关的文件。她翻到昨天停下的地方,继续推导。办公室里只剩下键盘敲击的声音,和窗外偶尔传来的焊接声。

    天色渐渐暗了下来。有人敲门,她没有听见。

    门被轻轻推开了。一个研究员探进头来,看到林小镜正埋头在计算机前,犹豫了一下,又轻轻关上了门。

    走廊里传来夜班安保机器人的嗡嗡声,红色的指示灯从门缝里闪过。

    林小镜不知道这些。她只看到了屏幕上的公式。


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