爱巴士书屋说:没有收尾的作品并非都是太监文,也许...就好比你追求一个人,最终她(他)并非属于你。

也就是说,另外四个空间维度只存在与微观粒子之中。

由此,科学家就想到,能否把微观粒子的高维度属性在低维度上展开,从而得到一个可以施展其他科技手段的平台。

要知道,在数学理论上,三维空间是无数个二维空间的集合,而二维空间又是无数个一维空间的集合,一维空间则是无数个零维空间的集合。只是在理论上,零维不属于纬度,即其本身没办法用空间尺寸进行衡量。

当然,数学理论不能直接套用在物理学上。

在物理学上,决定两个维度差距的基础就是基本粒子,即不管物质怎么分割,基本粒子都不可能分割。也就是说,把微观粒子向低维度展开,所能得到的结果,将最终由微观粒子中的基本粒子决定。举个简单的例子,如果把一个质子在二维空间内展开,其空间尺度,也就是面积就由基本粒子的多少决定。

当时,科学家还在寻找基本粒子。

只是可以肯定,即便再小的微观粒子,在二维空间展开之后,空间尺度也非常巨大,甚至难以想像。

这样一来,如果能够让一个微观粒子在二维空间展开,就能够获得一大块平面,而在这块平面上,人类的科学技术就有了施展平台。比如对这块平面上的基本粒子进行排列,就是一块巨大的集成电路板。当然,这只是个比喻,准确的说,应该是一个基于基本粒子的超级量子计算机芯片。然后,再让展开后的微观粒子复原,就能够得到一台几乎没有尺度的超级计算机了。

显然,这是一个非常疯狂的设想。

只是,在当时,这个设想引起了很多人的重视,也让很多科学家前仆后继的投入到了这场伟大的科技革命中去。

要知道,这也许是人类在科技领域唯一的希望了。

来自外星文明的毁灭性威胁,加快了人类的科技发展速度,也促成了第二轮量子理论大变革。

第一个影响,就是“基本粒子的能量假说”得到了更多物理学家的重视。

这种曾经被看成是科学邪说的理论,在二十三世纪中叶成为了主流学说,并且很快就得到了间接证明。

当时,第一个间接证明出现在环日加速器内。

在对一些微观粒子进行加速的时候,科学家发现,当这些微观粒子在无限接近于光速的时候就瞬间泯灭了,而且消失得无影无踪,没有留下任何痕迹,甚至没有释放出物质泯灭时转化的能量。

显然,这是非常反常的,因为这即不符合相对论,也不符合量子理论。

要知道,按照相对论,物质泯灭实际上是转化成了能量,而按照量子理论,物质泯灭实际上是分解成了更小的微观粒子。

事实上,正是这个发现,最终使重力场理论得到完善。

更重要的是,这个发现,在量子理论与重力场理论之间搭上了一座桥梁,把两个原本没有多少关系的理论联系了起来。

这座桥梁,就是“基本粒子的能量态”。

说得简单一些,基本粒子并不是以物质的形式存在的,而是以能量的形式存在的,是在空间中某一点上富积的能量。

加速器里的微观粒子突然消失,实际上是富积的能量分散掉了。

换句话说,是基本粒子直接转化成了空间能量,而当时的人类科学家还没有掌握测量空间能量的手段,也就无法解释这一现象。

当然,测量空间能量的办法极为简单。

说得直接一点,就是空间尺度。

在宇宙空间内,空间能量是平均分配的,因此空间尺度是平均的,也正是如此,人类观察到的宇宙空间是平均的。如果有多余的能量注入空间,直接表现就是空间膨胀,而当能量从空间中抽出,直接表现就是空间萎缩。事实上,这就是反重力场推进技术的理论基础,即反重力场推进技术消耗的是空间能量,也就是从空间抽出能量,使空间萎缩。当空间的萎缩速度达到了所能允许的最大速度时,处于该空间内的物体就以最大速度运送,而这也正是物体能够达到光速的原因。

由此可见,当时在加速器内消失的微观粒子,实际上转化为了空间。

也就是说,加速器内的空间略微膨胀了。

所幸的是,微观粒子的质量非常小,因此转化的空间尺度也就非常小,小到无法被科学仪器探测到。

当然,这些实验,已经足以引起物理学家的重视了。

更重要的是,很多物理学家由此开始相信,基本粒子是不存在的,或者说基本粒子只有能量态,没有物质态。

显然,寻找基本粒子,就是在白费力气。

有了正确的理论基础,进行应用研究也就相对简单了。

到二十三世纪的第五个十年,就有科学家提出,如果基本粒子只有能量态,那么就有办法让微观粒子在三维空间中展开成二维平面、或者是三维立体,所需要做的,就是避免在展开的时候使基本粒子不至于泯灭,即富积的能量不会分散,然后就能对基本粒子进行排列组合。

当然,按照量子理论,需要同时展开两个同相同位的微观粒子,并且对这两个微观粒子中的基本粒子进行相同的排列组合。道理很简单,只有当这两个同相同位的微观粒子恢复到高维度状态时,才能构成一个完整的量子通信系统,而其中的一个粒子将被送往八十光年外的信息,另外一个微观粒子留在地球上。这样一来,前者在外星系探测到的信息,能同步传回地球,展现在人类面前。

要在以往,这种疯狂的科学项目肯定会被人嗤之以鼻。

要知道,当时甚至没有完整的理论体系,也就没有人知道,这个项目能否成功,或者需要投入多少经费。

所幸的是,在“准战争时期”,越是疯狂的科学项目越容易得到重视。

结果就是,在接下来的二十年之内,至少有一百亿人参与该项目,其中物理科学家就多大一千多万。

巨大的人力投入,产生了意想不到的效果。

在二十年内,很多原本看似无法解决的科学难题都得到了克服。

比如,如何展开微观粒子?

当时,人类科学家想出的办法很巧妙,即在一个完全屏蔽了重力场的空间内进行,即展开工作在重力场影响为零的情况下进行,从而使微观粒子在展开的时候,富积的能量点不会消散。

又比如,如何排列基本粒子?

科学家想出的办法也非常简单,即通过影响邻近空间,或者说是改变邻近空间的尺度来调整基本粒子的位置。

当时,还有很多类似的难题都得到了解决。

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