這個過程是完全隨機、無規律的,是真空間的“背景噪音”。
而當一個粒子的波函數被“刻印”上特定頻率的振動模式后,它會與周圍的虛粒子海發生極微弱的相互作用。
這種相互作用會打破真空漲落的完全隨機性,給這片“背景噪音”打上一種極其微弱但穩定、可預測的“調制印記”。
就像在嘈雜的電臺干擾音中,隱藏著一個持續、穩定播放的莫爾斯電碼。
“量子真空漲落諧波分析儀”每個傳感器節點的核心,都包含一個微觀尺度的卡西米爾效應腔——兩塊靠得極近(納米級別)、平行放置的完美鏡面。
在如此小的距離下,真空漲落會產生可測量的卡西米爾力——兩塊鏡面會因外部真空能量的變化而被微微吸引或排斥。
當“被刻印粒子”附近的空間出現那種獨特的“調制印記”時,其真空能量的統計特性會發生極其細微的改變,從而導致作用在傳感器鏡面上的卡西米爾力發生對應模式的、同樣微弱的周期性變化。
盡管如此,單個傳感器的信號微弱到幾乎淹沒在噪聲中,因此,所有傳感器節點的數據會被實時傳回球體內部的特殊量子計算機中。
這臺量子計算機的運行方式與常見的量子計算機不同,它并不直接分析海量數據,而是運行一套特殊的
“量子相關算法”
。
該算法將實時數據流與一個龐大的數據庫進行量子并行匹配,這個數據庫里存儲了所有可能的“刻印”模式,即我們想要尋找的“回聲”模式。
由于量子計算的特性,它可以在一次操作中同時比對所有的模式。
只有當找到高度匹配的模式時,才會輸出一個強烈的、經典的“命中”信號。
這個過程類似于量子鎖,只有正確的鑰匙——特定的回聲模式,才能打開它,產生一個明確的讀數。
通過分布在數根長“觸須”上的多個傳感器節點,系統可以分析出同一個“調制印記”到達不同節點的極小相位差。
利用這種相位差,通過復雜的計算,可以利用反向三角定位,計算出產生這個“回聲”的源頭在太空中的大致方向。
多個位置的測量可以不斷縮小并最終精確定位其坐標。
礫巖制造了很多探測用傳感器,但這臺“幽靈頻譜儀”無疑是迄今為止,在感知領域的一個巔峰。
它不“看”,也不“聽”,而是
“感受”空間本身最細微的紋理變化。
它將量子力學中最虛無縹緲的概念——真空漲落——變成了可以測量和解讀的信息源,進而實現了對超距量子糾纏的間接追蹤。
礫巖滿意地緩緩合上眼簾,他是真的困了。
“要不回艙室睡一會兒?”瑾的聲音打斷了礫巖的沉思。
再次睜開眼,礫巖答道:“我沒事,塞內卡那邊情況如何?他準備好了嗎?”
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