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第176章 高维航行技术(1 / 2)

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“窥渊者一号”的建造进入最后冲刺阶段,王大锤和他的团队几乎不眠不休地解决着最后的技术难题。然而,随着实体工程的推进,一个更加根本性的、关乎高维航行本身的理论与技术挑战,如同幽暗的冰山,逐渐浮出水面,其复杂性远超最初的想象。

高维航行,并非简单地打开一扇门然后直线飞过去。它涉及到对时空结构最深层规律的撬动,其技术核心建立在几个颠覆性的物理模型之上,每一个都充满了未知与风险。

首先,是“维度锚定”与“通道开辟”技术。

“奇点锻炉”及其微型化版本的工作原理,并非像科幻中的曲速引擎那样包裹飞船进行超光速飞行。它的本质,是在三维宇宙的“膜”上,暂时性地“烧灼”或“共振”出一个微小的孔洞,并利用特定的能量频率和几何模型(源自神话密钥和“归零者”导航图),将这个孔洞稳定地连接到目标区域对应的高维“坐标”上。

这个过程极其精密且脆弱。能量输入的微小偏差、局部时空的细微涟漪(如路过的小行星引力),甚至观测者自身的意识状态(南曦发现,高度集中的意识场能轻微增强稳定性),都可能导致通道崩溃、坐标偏移,或者更糟——打开一个通往未知危险维度区域的错误“门户”。

王大锤团队不得不设计了一套极其复杂的反馈和校准系统,实时监测通道的稳定性,并能够进行微秒级的参数调整。

其次,是航行器在高维通道内的“生存”与“导航”技术。

当“窥渊者一号”进入高维通道后,它将置身于一个物理规则与三维宇宙截然不同的环境。这里没有上下左右,没有连续的时间流,甚至“前进”这个概念本身都需要重新定义。

导航依赖于两套系统的结合:

一是预设坐标导航,基于“归零者”星图设定的目标点,引擎会像设定好轨道的列车,沿着高维结构中的“geodesic”(测地线)自动航行。但这在残缺的星图上风险极高,一旦预设路径经过未知的“维度风暴区”或“结构断层”,探测器可能瞬间被撕裂或迷失。

二是自主实时导航,这就需要“窥渊者”的AI能够理解并处理南曦所描述的那种高维信息环境。它必须能“感知”到周围维度结构的曲率、能量流的走向、以及可能存在的“障碍物”(如稳定的维度壁垒或不稳定的时空涡旋),并做出规避。这要求AI具备近乎直觉性的模式识别和非线性决策能力,其逻辑核心必须超越传统的二进制计算。

然而,最令人困惑和不安的挑战,来自于高维航行中对“时间”的观测。

在早期的实验室气泡实验中,他们已经观测到气泡内外存在极其微小的时间流速差异。而当“窥渊者”进行跨越数光年甚至更远距离的航行时,这种时间效应被理论模型放大到了一个不容忽视的程度。

根据顾渊和物理团队基于广义相对论和初步的高维模型进行的推算,在高维通道中航行,由于脱离了三维宇宙的大尺度时空背景,航行器内部的时间流速与三维宇宙的时间流速之间,可能存在不对等的关系。

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