决了三大核心难题:- 引力弦的稳定性:通过在宇宙弦碎片表面镀上一层“暗物质薄膜”,
阻止其在高能量下衰变,让褶皱的持续时间从微秒级延长至72小时,
制:利用“时空量子导航仪”——一台能同时监测10⁸个时空量子振动状态的超级计算机,
实时调整引力弦的振动频率,让褶皱沿着预设轨迹延伸,
10⁻³米;- 能量供给的可持续性:将飞船的动能回收系统与空间褶皱的舒张过程绑定,
当后方空间量子舒张时,会释放出额外的真空零点能,这些能量被转化为引力弦的振动能量,
形成“能量闭环”,让航行不再依赖外部能源输入。
当“星槎一号”试验飞船驶入褶皱通道的那一刻,科幻般的美感在宇宙中铺展开来。
飞船周身环绕着七彩的极光带,那是空间折叠时,
时空量子相互作用产生的“切伦科夫辐射”,不同于以往高能粒子的蓝光,
这种辐射因空间的多维叠加,呈现出从赤到紫的连续光谱,如同一道流动的彩虹披风。
通道内部,原本黑暗的宇宙被拉伸成无数条光带,遥远恒星的光芒在褶皱的反射下,
形成层层叠叠的光晕,仿佛飞船穿行在由星光编织的隧道中。更令人惊叹的是,
飞船内的观测仪捕捉到了时空折叠的“涟漪效应”:当褶皱波掠过小行星带时,
直径数公里的小行星并未被撞击,而是随着空间的褶皱轻轻“偏移”,
就像被海浪托起的鹅卵石,
没有丝毫损伤——这证明空间褶皱航行对周边环境的影响微乎其微,
彻底解决了高速航行的碰撞风险。而关于动能极限的终极答案,
也在航行中逐渐清晰:极限既不是物质的缺陷,也不是空间的禁锢,
而是两者在低维时空下的“认知边界”。物质的量子属性与空间的几何结构本就是一体两面,
就像光既是粒子也是波,当我们跳出“推动物质运动”的固有思维,
转而让物质与空间协同运动,所谓的极限便会自然消解。时空褶皱航行,
本质上是让物质“回归”空间的怀抱,不再是空间中的“过客”,...