针对未来探索宇宙来说,z波检测技术非常的重要。
这项技术的原理也很简单,就是找寻一
质,检测其再
倍率压缩
,被压缩的倍率数值,就可以反推测空间的压缩倍率。
所寻找的
质质量不能太
,否则就会直接影响到压缩倍率,同时质量也不能太低,只是几个粒
被压缩,压缩再
的倍率,也不可能被详细的检测
来。
听起来原理是很简单,但适合的
质才是最难寻找的。
质的压缩倍率和空间压缩倍率存在一定的关系,但分析不同的
质,可以发现没有确定的关系。
比如,某一
质在空间压缩百倍的环境
,只会被压缩两倍,大多数金属
质,被压缩五倍的
况
,是
在空间压缩两百倍左右的环境。
这都是z波压缩实验得
的结论。
相对于金属
质来说,气
粒
被压缩的倍率要小的多,比如同样两百倍空间压缩的环境,多数气
粒
只会被压缩一到两倍。
一到两倍并没有达到对抗空间压缩倍率‘e’的临界值,重新放置在普通的环境
,很快就会恢复原状。
不
是空气粒
还是金属粒
,放置在宇宙空间中,接
‘亿倍’以上指数级的压缩倍率,并不会大大提升压缩倍率,主要是因为能量
度不同。
当z波的能量
度,都集中在对空间的压缩时,反馈到空间对粒
的压缩,表现
的
度并不
。
比如,一亿倍的压缩环境,突然有金属粒

其中,被压缩的倍率也许只有两倍、三倍。
同样一亿倍空间压缩的环境,有同样的金属粒

其中,也许就会被压缩五倍、八倍。
同样的环境、不同的结果,区别在于z波放在宇宙空间中,覆盖的空间广度过
, 反倒造成区域
压缩比例并不是太
。
可以这样去理解, z波对空间的压缩是一个整
, 只是一个区域截取
来,并不能代表整
。
所以,要准确计算整
的压缩倍率, 还是需要动态的
质。
比如,接近于光速的质
束。
z波压缩空间是有个持续时间的, 对于接近于光速的质
束来说, 持续时间
可以行
很
的距离。
那么电
被压缩的倍率, 就可以反应
局
区域的压缩
况,以此再通过一系列复杂计算, 以及研究
的整
倍率和区域倍率的相互关系,就可以计算
整
的压缩倍率。
这是基本原理。
显然。
想要检测接近于光速质
束的压缩倍率,难度是非常
的, 因为质
束已经发
去, 就很难及时
行相关的检测。
这是一个小的研究方向。
赵奕决定
的第二项研究, 和空间传输技术直接相关。
之前他一直认为空间传输技术, 就只能用来传输信息,后来发现也可以传输光能, 肯定也可以传输其他能量,只是因为传输其他能量,意义似乎并不大, 难度还非常的
,研究并没有再继续
。
现在赵奕所要展开的研究, 是在能量传输的基础上,扩展研究是否能够
行
质传输。
质传输和能量传输完全不是一个概念。
在原本的研究中, 能量被认为是超维度的,而质量是
维度产
。
超维度和
维度, 完全不是一个概念,前者不会受到维度的影响,后者则会在三维宇宙中受到排斥,或者可以理解为三维的宇宙,无法承载
维度的质量。
但是,既然能量能够
行空间传输,以此就可以研究, 如何让
质
行空间传输。
当然了。
这个研究并不一定有结果,也许研究到最终只是梦幻泡影,但研究的过程才是最重要的。
哪怕最终发现无法让
质
行传输,过程中也肯定会得到很多结论, 会帮助他对于空间的解析更加
,对于维度的理解更加
。
后者是一个
期研究的
容。
赵奕还是决定先
z波检测技术的研发。
这是理论,也是技术。
但是想要
行研究却很不容
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