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  空间跳跃技术,是建立在弦理论的发展上,通过基于人工虫洞建造的宇宙弦,来实现超空间跳跃的技术,由于基于现今科学技术,无法通过人工手段制造出宇宙弦,所以科学家们又提出猜想:在宇宙大爆炸时,产生了大量的弦,一般认为,它们不断融合,产生了大型的宇宙弦,它们的长大致有100亿光年以上。宇宙弦很难用望远镜直接观测,但能通过引力透镜来间接发现。通常的引力透镜是由于星系团的引力作用,使光线扭曲,会看到星系团后的星系分成两个虚像,但像是扭曲的,而宇宙弦引起的引力透镜效应不会导致像的扭曲

  如右图1所示,在同一平面中(既同一二维平面),设AB两点除了两点间直线线段之外,其他线长度都比直线长,即是两点之间,线段距离最短!

  但是,问题走出二维平面(二维空间),在三维空间中,其实可以出更短的距离,既是把纸对折,使AB点重合,这个距离不是比刚在的在二维空间中的直线)原理拓展深究。

  根据现今弦理论的发展,史蒂芬·霍金在著作《时间简史》、《果壳中的宇宙》中均讨论了超空间跳跃的可能性,提出了“弦理论”进行空间跳跃的设想,认为运用巨大的能量场(如重力场或强磁场),就可以制作出一个能量巨大的“弦”,使在其范围内的物体(太空船、穿梭机)瞬间进入与三维空间完全不同的多维空间,由于在超空间跳跃中不存在所谓的时间,所以可以进行极高速星际航行,理论上可以实现超空间跳跃航行。同时,他一方面认为虫洞极难发现且被人类利用,另一方面也认为通过虫洞进行空间跳跃并非空谈。

  弦是一门理论物理学上的学说。弦理论里的物理模型认为组成所有物质的最基本单位是一小段“能量弦线”,大至星际银河,小至电子,质子夸克一类的基本粒子都是由占有一度空间(只有长度,没有宽度的线)的“能量线]

  较早时期所建立的粒子学说则是认为所有物质是由只占零维空间的“点”状粒子所组成,也是现今广为接受的物理模型,也很成功的解释和预测相当多的物理现象和问题,但是此理论所根据的“粒子模型”却遇到一些无法解释的问题。比较起来,“弦理论”的基础是“波动模型”,因此能够避开前一种理论所遇到的问题。更深的弦理论学说不只是描述“弦”状物体,还包含了点状、薄膜状物体,更高维度的空间,甚至平行宇宙。

  这一点在高中物理光的波粒二象性章节中有描述,波粒二象性即指光同时拥有电磁波和粒子特性。所谓光子,就是描述光线粒子特性的称呼;至于波性质一般用电磁波来代替(类似于手机信号,并且拥有手机信号一样的性质)。

  二维空间和三维空间的不同之处在于三维世界除了具备二维世界的长度和宽度以外,还具有高度(也就是三维坐标 x ,y ,z,而平面只有x,y ),如果二维世界是一个正方形,那三维就是一个正方体。所以无数的弦堆叠成了三维空间,但是弦的厚度是趋于无限小的,是不可测量的,弦的层数是趋于无穷大的也是不可测量的,同理,这个模型,可以同时应用在x轴,y轴,和z轴,就构成了我们的空间。

  点动成线,线动成面,面动成体,这里使用了微积分数学模型,使用趋向定义,点空间,趋向无穷小(但绝不是0),线空间,趋向无穷长(但绝不是+∞)。(一维空间是“只由一条线内的点所组成的空间,它只有长度,没有宽度和高度,只能向两边无限延展。一维实际是指的是一条线,在理解上即为左-右一个方向。也可理解为点动成线,指没有面积与体积的物体”。与本段内容中“一维空间是一个无限小的点”相悖,建议将其改成“零维空间”,附上百度百科“零维空间”的说明:“零维空间是一个没有维度空间,它是不需要任何数据可从此找出来的空间,故此表示只有一个点”。)

  (零维空间没有维度,故表示为一个奇点;一维空间是条线,可理解为“点动成线”;二维空间是个平面,可理解为“线动成面”;三维空间是一个立体,可理解为“面动成体”;四维时空是在原有三维空间的基础上增添了“时间”的概念。)“时间”并不算在维度里面,任何一个维度都有时间的概念。这个“四维就是三维加上时间”的概念是最常见也是几乎所有人都潜意识认可的,但它是错的。

  一维空间就是一个点,假设它动了,它移动过的轨迹在纸上就是一条线,然后再一直移动,它是一条弯弯曲曲的,或直或弯!然后又移动到了它曾经移动过的轨迹,这就形成了交叉点!然后移动轨迹越来越多,密密麻麻!最后占满了整个纸张!那这个纸张向四面八方无限伸张以后就是一个假想的二维平面!

  新的问题又来了,一维空间的那个点之所以会移动到以前的那个位置形成交叉点,是因为它在二维空间上移动了(实际也可以直接在三维空间移动到交叉点,三维包含着二维),在自己的那个维度却没法出现这样的情况,所以要形成这个交叉点,必须在高于自己的维度上形成才行,所以二维上的AB两点要对折起来形成超越直线的最短的距离,必须要在三维的空间上或者更高维度上才能对折的!

  一维空间的那个点在二维空间上移动了那么久又回到自己的位置!那它等于没动,一个点位置与自己刚开始移动的位置重合,距离最短时,需要引入二维空间!接着,二维平面的两个点在三维空间对折,使点重合,与一维空间的那个点最后移动到原先自己位置道理一样,等于位置也没动,两点重合,距离最短时,引入了三维空间!那三维空间要使两个点重合,距离最短,是不是要建立在四维或者更高维度上呢?

  根据以上内容,实现两点间真正意义上的最短距离,都要在两点所基于的空间维度上引入更高维度来实现,,而实现这个技术目标,都离不开“弦”理论的研究发展,但是在未获实验证实之前,弦理论是属于哲学的范畴,不能完全算是物理学。无法获得实验证明的原因之一是基于当今的技术研究,尚没有人能对弦理论有足够的了解而做出正确的预测,另一个则是高速粒子加速器还不够强大。

  科学家们使用现有的和正在筹备中的新一代的高速粒子加速器试图寻找超弦理论里主要的超对称性学说所预测的超粒子。但是就算是超粒子真的找到了,这仍不能算是可以证实弦理论的强力证据,因为那也只是找到一个本来就存在于这个宇宙的粒子而已,不过这至少表示研究方向是正确的。

  将飞船引擎的输出功率增强到峰值,将飞船速度从亚光速推进到光速。对短途航行来说这很有用,但是对于星系间航行效果并不理想。

  我们应该给出怎样的答案呢?我们在量子电动力学领域的最新研究里发现了它。通过创造一个真空世界,那是一个在太空中发现的、完全没有任何能量的绝对真空世界,然后将它膨胀直到可以笼罩一艘飞船,通过这个绝对真空泡飞船就能够以超光速飞行。一个绝对真空泡里没有任何摩擦力——因为反摩擦的缘故,所以物体(包括光)在其中的实际速度比在完全真空中快得多。

  驱动器通过在两个极盘间重复“压缩”真空来创造一个绝对真空,排除其中所有的能量中子和夸克(理论上一种比原子更小的基本粒子)。然后产生了一个固定的激光场保存不断增长的绝对真空泡,一直到它包容了整个飞船为止。经过上述步骤后,飞船就可以达到超光速。尽管最初的跳跃试验着实让人欢欣鼓舞,但是关于航行的问题也应运而生。一旦飞船达到了超光速,它对这个世界几乎就没有作用和反作用,例如通讯和目标扫描就很难进行。人们尝试了大量的试验,诸如压缩空间无线电,但是都没有成功。

  弦理论定义,弦的长度为10^-34米,每秒钟振动10^42次,振动速度达到光速(约每秒30万千米),振动时有一个或多个不振动的节点。弦分为开弦与闭弦,开弦最为经典的例子就是光子(光的基本粒子)与物质,闭弦有引力子(承载引力)等。开弦像一根线段,有两个端点,光子有最简单的开弦振动模式,只有一个节点;闭弦像一条橡皮圈,没有端点,引力子有最简单的闭弦振动模式,只有两个节点。根据研究,双星系统中的粒子振动模式类似“弦”的震动模式,因此,双星系统被认为是最有可能遗留着宇宙大爆炸中产生的宇宙弦。

  两个快速振荡的反引力场形成的一对反向动力张量产生了强大的切变力。通常情况下,这对切变力之间的互相作用通过高频引力辐射发散出去,不产生任何显著的宏观量子现象。但如果该应力(上文所述的相互作用)被限制于一个有限的范围中,那么这个张量场最终会形成一个不断延伸的高曲率触手,就像时空连续体中的结构一样。具体来说,万博体育manbetx首页这个触手会构成了一个自回避四维流型,使触手不断向外延伸。就如同时间-空间中的磁场一样,触手的顶端曲率达到最大点,且足够大的曲率会使得在遥远高密度星域中形成一个小触手,两触手会触及并自然融合。在生活中与之类似的现象是当闪电划击地面的时候,划落的闪电顶端实际上产生了一个自地面向上发散的小闪电,两者在地面上方某处融合,从而形成了一个封闭的电流环路。

  顾名思义,“弦”作为连接星际间两点的最短的“线”,通常称为星际之门或是星际之路(以下简称“星门”)。

  “弦”,既星门,主要是由一种被称作超大组成,基于中等质量的基础力场,且与引力波强烈作用。该天体中充满了超大玻色子等离子体,它们会反射引力波,这与镜面的光反射非常相似。通过调整该等离子体的密度,反射高频引力波从而抵消切变张力,产生的辐射会被贮藏在天体中,共振点的内部重应力会如网状稳定增长,最终形成高曲率的触手。与之相类似的是激光,通过反射空腔中的共振产生极强的干涉性密集电磁能量光束。

  两个虫洞末端的距离取决于双星系统中恒星的质量以及星门位于哪个共振点上这2个因素。为了连接两个星门,试错法的应用就必不可少,而且通常需要持续多年时间。这是因为我们无法预计张量场所形成的触手会在哪里出现。但我们可以通过在临近星系内建立重应力场,无须抵达临界点,触手也在不断延伸。尽管还需要不断尝试,但这样连接两个星门的可能性就增大了。这与雷雨天使用避雷针的道理是一样的。

  梁承志, 高新波, 邹华,等. 空间跳跃加速的GPU光线投射算法[J]. 中国图象图形学报, 2009, 14(8):1684-1688.

  沈骊天. 弦理论探索与新世纪科学革命[J]. 自然杂志, 2002, 24(5):10-15.

  李淼. 第六讲 超弦理论与宇宙学的挑战[J]. 物理, 2005, 34(9):643-647.

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