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【灵子纠缠态制备与验证】的成功,如同在青岚宗科研高原上炸响的一声春雷,其意义之深远,远超之前任何一项实用技术的突破。
它不仅仅证明了一种超越常识的物理现象的存在,更重要的是,它为青岚宗认知世界、乃至未来触碰更高层级,提供了一把理论上无视空间距离的钥匙!
实验室内的狂欢持续了许久才渐渐平息。
但研究人员眼中的兴奋并未褪去,反而转化为更加炽热的研究动力。
秦洛下达的两个任务——优化纠缠对制备、设计超距通信原型机——立刻成为了整个【天道观测站】的最高优先项目。
然而,从“原理验证”
到“工程实现”
,中间横亘着巨大的技术鸿沟。
首先,制备效率与稳定性。
依赖小九九的尾巴力场终究不是长久之计,且其力场强度有限,难以大规模应用。
必须找到一种能够稳定制备纠缠灵子对的、可复制的物理方法。
材料学小组再次临危受命,他们尝试了上百种不同的灵晶材料、催化剂、能量注入方式,最终发现一种产自极寒冰原深处的“双生冰髓”
,在其特定晶格节点上,在超低温灵能激光的精确激发下,有极低概率能自然产生纠缠灵子对!
虽然效率依旧低下,但至少摆脱了对小九九的依赖,具备了工业化扩产的理论可能。
其次,纠缠态维持与传输。
纠缠态极其脆弱,环境的任何微弱干扰(热波动、背景灵子噪声、甚至观测行为本身)都会导致其“退相干”
,使神奇的超距关联消失。
需要设计极其苛刻的隔离环境。
他们借鉴了“方寸净域”
技术和“灵能超导晶体”
的特性,设计出了微型的“量子隔离舱”
,能够将纠缠灵子对短暂地存储在其中,维持其相干性。
但对于远距离传输,如何保证灵子在传输过程中不被干扰,又是一个噩梦级的难题。
现有的灵光纤损耗太大,直接发射灵子束又难以精准控制。
最后,信息编码与读取。
即便解决了制备和传输,如何利用这种关联性来传递信息?最简单的方案是利用纠缠态的坍缩特性(例如,灵子a坍缩到“上旋”
态,则灵子b必定瞬间坍缩到“下旋”
态),用“上下”
来代表“01”
,实现最基础的二进制信息传递。
但这需要超高速、超精密的测量装置,能在灵子坍缩的瞬间完成读取,否则信息就会丢失。
算天门的弟子们开始设计专用的“量子态读取灵阵”
,其响应速度要求达到了皮秒级别,对材料和算力都是极限挑战。
每一个环节都困难重重,每一个难题都需要跨领域的合作与突破。
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