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这个年轻博士的大脑在以极限速度运转,将任云飞刚才说的每一个字,与他过去几天反复分析了无数遍的数据一一对应。
“耦合……”
他喃喃道,“奇点振荡的频率,和约束场畸变的模式——对,对上了。
我们在计算模型中假设了平直时空,因为太阳系内的时空弯曲在日常尺度上确实微乎其微。
但在高功率负质量奇点附近,局域曲率被指数级地放大,导致这种耦合变得不可忽略。”
“是的。
要消除这种耦合,我们有两个选择。”
任云飞竖起两根手指,“第一,限制引擎功率上限。
低于某个阈值,这种耦合就不会发生。
但代价是——我们的最大航速会被限制在一个远低于理论极限的水平。
大概——目前理论极限的百分之四十左右。”
“百分之四十?那不行。
我们现在的速度都还没摸到理论极限的一半,再砍掉六成,舰队在太阳系内的机动能力会大打折扣。”
李响立刻否定了这个选项,“第二个选择是什么?”
任云飞用粉笔在白板上画了一个新的图形。
那是一条环绕太阳的螺旋线,从内向外延伸,每一圈的间距都不同。
“如果我们的航行轨迹不是任意方向的直线,而是沿着太阳系时空曲率的‘等势面’走——就像帆船顺着洋流航行——那么在同样的引擎功率下,我们不仅可以消除耦合效应,甚至可以利用太阳系的时空曲率获得额外的速度增益。
就像引力弹弓效应,但不是在三维空间里利用行星引力,而是在更高维度上利用时空本身的曲率。”
李响盯着那条螺旋线。
沉默了很长时间。
“这需要一套全新的导航算法。”
他最后说,“传统的航天导航是基于牛顿力学和广义相对论的轨道力学。
你现在提出的是一个全新物理框架下的航行方式——在十一维信息流形上规划三维空间中的路径。
这不是导航算法,这是……”
“一门新的学科。”
任云飞替他说完了,“就叫它——流形导航学。”
李响张了张嘴,想说什么,又闭上了。
他走到自己的工作台前,打开一个空白的项目文档,在标题栏里打了几个字,然后删掉,又打了几个字,又删掉。
最后,他打了一行字:
【星火导航系统·底层重构】
然后他转过头,看着任云飞。
“从哪开始?”
任云飞从他手里接过键盘,在文档正文的第一行,写下了一个公式。
那是“元计算”
框架下的信息流形拉格朗日量,加上一个代表太阳系背景曲率的修正项。
“从这里开始。
然后——”
他把公式后面的推导路径写了几行,“把已知的太阳系行星引力场、小行星带质量分布、太阳风密度、甚至是‘寒星’造成的未知时空扰动——所有我们能测量到的因素,全部作为边界条件代入。
建立一个动态的、实时的太阳系时空曲率模型。
然后在这个模型之上,推导最优航行路径。”
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