将充电星人电弱力置于超高精度引力素场中,使场梯度精确到足以让弦网的微小振动在宏观尺度上产生可探测的引力波回响。
继而捕捉这些引力波信号,通过逆散射算法重构弦网的拓扑结构,这当中需要处理的海量数据相当于将整张弦网的傅立叶变换解码,计算复杂度直接拉到人联现如今文明程度的极限。
唯有赛洛希斯帝国遗留下的那台量子计算机才能够处理这一过程中所产生的数据,这种巧合宛如命中注定。
所以零式才说仿佛命运都站在李赫这边,即便如此,处理这些数据的过程可能也要数十年不止。
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零式说:「重构的过程当中大概率会出现拓扑歧义,多种不同的弦网可能产生相同的引力波信号,我们必须通过一次次实验来消除歧义,从而确定电弱力弦网拓扑最终完全正确的编码数据。」
简而言之。
他们需要时间。
只要能通过宏观的引力波信号重构出电弱力的弦网拓扑编码,那麽他们就能够用这套拓扑编码制作出电弱力的宏观模板。
由引力素基于电弱力拓扑编码构建的弦模板,一旦完成至这一阶段,那就意味着距离成功只有一步之遥了。
李赫说:「理论架构和可行性都不再是问题,我的时间也很充足,你尽管放手去做,我会全力支持。」
「明白。」
零式补充说:「假设我们成功重构出电弱力的弦网拓扑编码,但想要将之制作成弦模板还需要大量的引力素。」
多大量?
1.4万吨。
这个由引力素构建的弦模板有直径3公里之大,即便引力素只占模板体积的百万分之一也需要1.4万吨。
引力素的产量可都是按毫克来计算,一个戴森球的全功率供能之下,一个真空相变锻造炉的极限年产量也才100克。
可想而知1.4万吨引力素是个多麽恐怖的概念,如果只有一个戴森球与一个真空相变锻造炉。
李赫得等1.4亿年才能攒够这个量的引力素,这还是在理想状况下的纯数学计算,实际上引力素还会因量子隧穿效应而逐渐消耗。
无法存储太久。
所幸,银河系里什麽都不多,就是恒星和行星多,恒星数量达到数千亿之巨,只要建造的戴森球和真空相变锻造炉足够多,就能大大压缩这个时间。
李赫算了算。
他把时间条件放宽松一些,如果想要在300年内生产出足够的引力素制作弦模板,他得把50万颗恒星建造成戴森球才行。
生产出的引力素有相当一部分需要供给战舰,没有足够多的战舰无法开拓出如此广阔的势力范围。
保险一些。
定个100万颗恒星的小目标。
他有心理准备:「实际需要的时间应该基础力气千亿吨,我还有三次变身(今天早上吃饺子)最新章节手机访问:https://m.xtxtaikan.com/wapbook115615/51619534/