这个过程是完全随机、无规律的,是真空间的“背景噪音”。
而当一个粒子的波函数被“刻印”上特定频率的振动模式后,它会与周围的虚粒子海发生极微弱的相互作用。
这种相互作用会打破真空涨落的完全随机性,给这片“背景噪音”打上一种极其微弱但稳定、可预测的“调制印记”。
就像在嘈杂的电台干扰音中,隐藏着一个持续、稳定播放的莫尔斯电码。
“量子真空涨落谐波分析仪”每个传感器节点的核心,都包含一个微观尺度的卡西米尔效应腔——两块靠得极近(纳米级别)、平行放置的完美镜面。
在如此小的距离下,真空涨落会产生可测量的卡西米尔力——两块镜面会因外部真空能量的变化而被微微吸引或排斥。
当“被刻印粒子”附近的空间出现那种独特的“调制印记”时,其真空能量的统计特性会发生极其细微的改变,从而导致作用在传感器镜面上的卡西米尔力发生对应模式的、同样微弱的周期性变化。
尽管如此,单个传感器的信号微弱到几乎淹没在噪声中,因此,所有传感器节点的数据会被实时传回球体内部的特殊量子计算机中。
这台量子计算机的运行方式与常见的量子计算机不同,它并不直接分析海量数据,而是运行一套特殊的“量子相关算法”。
该算法将实时数据流与一个庞大的数据库进行量子并行匹配,这个数据库里存储了所有可能的“刻印”模式,即我们想要寻找的“回声”模式。
由于量子计算的特性,它可以在一次操作中同时比对所有的模式。
只有当找到高度匹配的模式时,才会输出一个强烈的、经典的“命中”信号。
这个过程类似于量子锁,只有正确的钥匙——特定的回声模式,才能打开它,产生一个明确的读数。
通过分布在数根长“触须”上的多个传感器节点,系统可以分析出同一个“调制印记”到达不同节点的极小相位差。
利用这种相位差,通过复杂的计算,可以利用反向三角定位,计算出产生这个“回声”的源头在太空中的大致方向。
多个位置的测量可以不断缩小并最终精确定位其坐标。
砾岩制造了很多探测用传感器,但这台“幽灵频谱仪”无疑是迄今为止,在感知领域的一个巅峰。
它不“看”,也不“听”,而是“感受”空间本身最细微的纹理变化。
它将量子力学中最虚无缥缈的概念——真空涨落——变成了可以测量和解读的信息源,进而实现了对超距量子纠缠的间接追踪。
砾岩满意地缓缓合上眼帘,他是真的困了。
“要不回舱室睡一会儿?”瑾的声音打断了砾岩的沉思。
再次睁开眼,砾岩答道:“我没事,塞内卡那边情况如何?他准备好了吗?”
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