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假设以超光速进行时空旅行,该如何精确导航到希望到达的精确时空位置?

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online_member 发表于 2019-3-3 21:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些科幻类作品中我们有时能看到通过超光速飞行来进行时空旅行,那么如果我们放开我们的大脑接受这个设定(喂),那么这种时空旅行的方式该如何进行导航,来抵达特定的时间和地点呢?
online_member 发表于 2019-3-3 21:52:31 | 显示全部楼层
10块钱,买一个改变人类命运的问题的答案,真是便宜死你了,但是我卖给你,只是希望你们不要辜负我的一片苦心。
关于很懂传送的地点定位问题,涉及到的主要知识,就是单位圆的形成期,也就是说,一个光子,在被探测的过程当中,单位圆从形成变化到了一个粒子,所以粒子在单位圆的具体位置,由粒子被探测的过程决定。这个答案很长
我们那量子通讯作为粒子,两组单光子探测器的位置,其实完全决定了光子出现的位置,但是我们依然无法准确的确定光子出现的时间,这样在传输过程中,会出现光子丢失的情况,这就代表失败。
回来看黑洞的传输情况,原理相同,只是黑洞使用的是暗物质和暗能量,主要是暗能量来传输。我们如何使两个黑洞对齐,关键就是黑洞的旋转方式,暗能量主要是以流线体存在的,而一个黑洞的旋转方式,包括旋转速率,半径,以及三维空间中的位置,则非常大的决定的流线型的连续性,当连续性最强的时候,丢失“光子的数量是最少的”,这是也是穿越虫洞的最佳时期。
还有一点,也是值得注意的,黑洞传输的时候,最好是在三维空间中有转动的方式,而且其转动方式和速度,很大程度决定了传输物体,出现在另一端时的惯量水平,进而决定了其保留愿物质结构稳定性的能力。
从上面的理论,我们可以看出,要想将一枚硬币完成时空穿梭,其调控措施,是极其复杂的。
这里面有两个速度量,一个是黑洞内部两个粒子相互旋转的速率,一个是整个黑洞在三维空间中运动的速度方向,这是两个完全不同的量,而它们对传输的物质决定的性质,也是两个方面
两个黑洞,在三维空间的位置,最好是一个球体的半径上,和球心的位置,因为是单位圆破却的结果,在一个直径上,是最好的下一个对称性最强的时刻。
圆心位置度确定,关键是时空不均匀分布的方式,也就是一个趋于圆心0的极限,极限越复杂,趋于0,越高,传输物体的完整度就越高,是传输端黑洞周围的时空的不均匀分布。
黑洞的半径,必须保持高度的一致性,其原因我就不多说了。当然这是两个黑洞之间传输的方法,这种方法的安全性是最高的。
还有一种方法就是单黑洞传输物体,首先,不要用它去传送生物。
我曾经说过,我们的周围其实充满了无数的黑洞,只是它太小,我们无法探测到,所以想要实现但黑洞传输,就必须利用它们,核心理论是相同的,传输的位置,依然是传送端黑洞周围时空指向的圆心处,只是传送的物体,需要极强的能量护盾作为保护,因为它要通过的是一个极不稳定而且非常小的黑洞,如果没有足够的能量来撑开这个黑洞,并同时强制其保持与另一端黑洞相同运转方式,那么传输失败率会非常大。
基本的理论框架,就是这些了,但是实现起来依然是一个非常艰巨的任务
online_member 发表于 2019-3-3 21:53:01 | 显示全部楼层
1.物体相对于另一个物体以超光速运行,双方会无法观察到对方!2.空间是扭曲不是平坦的。在人类当今理解的物理学在宇宙中航行是无法精确定位航行的,因为每一个星体之间的都在按自己的轨迹变换,空间又因为行星的变换产生不同的扭曲。根本没有精确的参照相对位置!3.地球到火星的航行也是经过相当复杂的计算的,参照物是太阳。
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online_member 发表于 2019-3-3 21:53:07 | 显示全部楼层
导航是一门难度特大的科学,就误差而言就有研究的了。超光速飞行的飞船,其难度根本不同于低光速飞行的飞船导航了。一,引力空间(脱离重力后的空间)导航。在太阳的引力空间,随着离太阳距离的增加,引力空间状况不一样,物质的密度也不一样,依据多种不一样,依据引力子强弱来完成导航。这就需要测量教据,计算中心体质量与引力空间的关系,制造仪器,用于导航。        二,依据轨速导航。如地球离太阳1.5亿公里,轨速29.6Km/秒;火星离太阳2.02亿公里,轨速24Km/秒。离中心体越近,轨速越大,反之,离中心体越远,轨速越小,轨:速与距离成反比。参照物越远越准,时间趋向于零,地球看着是作直线运动。         三,参照物导航。这方面需要观察仪器。29万Km,30万Km,31万Km三个速度值在观察参照物方面是一样的,只要能观察到参照物,只要在观察前没超过参照物,在参照物方面一样。离地球一千Km,一万Km速度是难看清地球的,但离一万Km就不同了。
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