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第九百二十六章:中微子的激发和接受(2 / 2)

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第四步:中微子的接收与解调。

在流程上,中微子通讯技术跟当下的通讯技术没什么本质区别。

但实现难度却不是一般大。

首先是产生中微子。

传统做法是用高能质子加速器来产生中微子,光是环形轨道就至少需要四公里,因此必须另辟蹊径,找到更容易获得中微子的办法。

如果要商用,体积不做到手机大,大哥大大总要吧?

这意味着要在大哥大大的通讯器中,要装下一个堪比高能质子加速器的中微子激发模块,这技术难度可以想象。

再放宽点条件,哪怕是密码箱大也是个让人头皮发麻的难题。

其次是中微子的探测,或者接收。

中微子通讯技术牛逼在中微子的特性上,那就是只参与引力和弱力作用,也因为这个原因决定了它极难被探测到。

其技术难度,甚至比激发中微子还难。

无论是旧世界,还是现实世界,大型中微子探测器都是重达数万吨,该装置将数万吨的纯水置于地下数百米的地方以屏蔽背景辐射。

中微子在穿透地面,穿过纯水的时候会产生的微弱切伦科夫光。

这个光芒极其微弱,需要用数万支光电倍增管去捕捉。

这接受端同样也要面临设备型化的问题。

另外调制与解调技术、能量效率问题等等,每个难题都是世纪级的,这也是海拉帝国研究了数十年,依旧举步维艰的原因。

“首先是中微子激发装置,必须找到新的产生机制,将发射端缩到可携带尺寸。”

“其次是高效探测器,研发新型探测材料或技术,大幅提高中微子捕获效率。”

“最后是超高密度调制,发明了新的调制方式,将传输速率提升到实用水平”

杨学斌轻声自语。

如果不是有机械之主这个天赋,打死他也不敢去触碰这个项目。

随着他的思考,机械之主天赋自动生效。

在杨学斌目前高达235的超高智商加持下,机械之主的能力似乎也得到了大幅度的提升,无数奇思妙想在他脑海中如闪电般划过。

他的思维就像是台量子计算机,在并行处理着各种的设计方案。

无数灵感,不断在他脑海中浮现。

幸好这段时间,杨学斌把这个世界的基础物理理论被补上了,尤其是统一四大基本力的万有理论,让他找到了新的技术思路。

首先是发射端,也就是中微子激发器。

万有理论揭示了真空极化场与弱核力之间存在一个隐藏的“共振耦合常数”。他不需要再加速粒子,而是直接激发时空基态的虚粒子对。

具体做法就是利用超高功率的飞秒激光,照射一块由拓扑绝缘体+铍同位素合成的特殊晶体,通过受激辐射让真空本身像激光器里的增益介质一样,定向向外喷射相干的中微子束。

如此以来,发射端就可以从数公里长的环形管道缩到一个手提箱大。

初步具备商用能力。

其次是接收端,也就是高效探测器。

按照万有理论,中微子虽然不带电,但它在传播时会引发时空度规的微弱扰动。如果让探测器介质处于“宏观量子相干态”,这种扰动会被放大成千上万倍。

具体做法就是人工合成一种“超固态钇钡铜氧-中子简并态杂化材料”,当中微子穿过该晶体时,它的轻微引力扰动会打破自旋网的局部平衡,触发整个晶体发生量子相变。

这种量子相变类似多米诺骨牌,原本需要一次直接撞击,现在变成了“中微子触发了数亿个自旋粒子的集体雪崩”,信号强度被放大了约1亿倍。

如此以来,接收端就能从地下巨大的水罐缩为一张A4纸厚度的柔性薄膜贴片。

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