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俞浮猛灌几大口冷水,感觉好多了,起身离开机舱座椅,走到她的工作台前,开始用光电笔在全息屏幕上做演算。
由柏竟帆一方设计的元宇宙会议室系统,本身就有条件充当一个强大的“相对论效应模拟器和矫正器”
,假如给它编程一个固定不变的工作程序——
在会议开始前,精确绘制“蹦床地图”
,意指系统像测绘员一样,向两个时空点之间发射探测信号,精确测量出两点之间的时空曲率详情,比如说哪里凹,哪里凸,凹多深,凸多高,由程序掌握完整的宇宙质量分布图。
对于路径弯曲情况,元宇宙系统又像一架超级导航仪,知道应该走哪一条“路”
才是最快的,自动计算出一条最有效的“测地线”
,也就是弯曲时空中的“直线”
,并引导数据流沿这条路径传输。
针对时间流速不同的问题,最理想的解决方案就是,双方放弃标准系统时间,采用原子钟计时。
具体做法是,利用量子纠缠态的“超距作用”
,在2030年和2335年各放置一个纠缠态原子钟,无论时空曲率如何,两钟的时间始终同步。
所有数据包都带上“原子钟标准时间”
的高精度时间戳,接收方的系统会根据计算传输过程中产生的“时间膨胀差”
,主动调整接收速度,对数据流进行“加速”
或者“减速”
处理,确保双方的对话实时同步,不产生延迟感。
也就是说,当系统检测到时间差超过1纳秒时,能自动通过量子链路发送“时间修正指令”
并进行修正。
失控坐标扭曲方面,系统在发送任何数据前,都会先进行一次“预畸变”
处理。
比如,2335年的系统知道传输路径上存在时空扭曲情况,它会提前把要发送的立方体模型故意拧成相反的扭曲形状。
当这个信号经过真实宇宙的扭曲点后,恰好就被“掰直”
了,2030年的科学家看到的,就将会是一个完美的立方体。
按照俞浮通过演算推演出来的这几个方法,温凡勋设想,或许他们能从2335年时间端创造一个平坦的中间地带,处于这个地带,双方科学家在体验上会产生一个完美的幻觉——仿佛他们坐在一间绝对静止的房间里交流时,所有背后复杂的时空曲率计算和补偿,都由系统默默完成了。
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