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第1215章 『超光速航行』与『如何剎车』(求(1 / 2)

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第1215章 『超光速航行』与『如何剎车』(求月票)

crhpc机构中眾多理论物理学家对虚空场的研究只不过是全世界的一抹缩影。

不仅仅是物理学界的学者在试图『填补』虚空场论中有关於超光速航行技术数学部分的空缺,就连隔壁数学界都將目光投递了过来。

毕竟这可是那位徐教授的论文。

他可不仅仅是当代数学界的第一人,而是古往今来的数学第一人。

七大千禧年难题他一个人解决了四个不说,还完成了代数、几何、数论、群论等分支领域的大统一。

这篇论文,是他在完成数学大统一理论后第一次发表的成果。

虽然说並不不是数学上的研究,但其运用到的数学理论,却是当今数学界最前沿的。

不仅如此,这篇论文中有关超光速航行技术领域的数学部分缺失,也引起了不少数学大牛的兴趣。

相对比数学部分来说,引力与时空-共振时空曲率临界点理论儘管的確很深邃难懂,但单纯的论文部分对於这些站在数学金字塔的大牛们来说还是能够吃下去的。

除此之外,虚空场论中除了最精华的物理部分,论文中对数学工具的运用同样可以说是堪称是教科书级別的。

也正是因为如此,不少数学领域的大牛们也纷纷將这篇论文拿著钻研了起来。

而正当学术界所有人都在关著虚空场论的时候,arxiv预印本网站上,一篇忽然在深夜掛出来的论文,许多生活在东半球的物理学家,都得在辗转反侧中失眠了。

金陵。

紫金山脚下的別墅群中,万籟俱静之下,只有那成双成对的路灯与绿化中的昆虫安静地描摹著属於夜色的轮廓。

在別墅群的內侧,有一栋还明亮著灯光的二层小楼,照亮了周边的黑暗。

书房中,看著小灵帮忙整理出来的论文,徐川看了一眼电脑右下角的日期。

2027年5月17號,距离他从火星地球化改造工程总部那边回来,时间已经过去了快一个半月了。

老实说,徐川也没想到为引力与时空-共振时空曲率临界点理论完成数学基础要耗费如此漫长的时间。

要知道最开始他完善《虚空场论》剩下的部分也仅仅只用了一个星期左右而已。

而剩下的时间几乎全都用在了为超光速航行技术完成数学工具上。

不得不说,耗费了如此漫长的时间才解决这个问题,的確是他一开始没有想到的。

为超光速航行技术铺垫数学基础,难度比他预想中的还要大上不少。

在解决这个问题的过程中,不止一次,徐川都曾怀疑这是否是自己或这个时代能解决的难题。

因为这已经不是一个单纯的数学问题了,而是物理学上的四维时空与数学上的拓扑结构、微分流形杂乱交织在一起的世纪难题。

但好在他並没有放弃,最终通过数学大统一理论將高维拓扑结构转变成了数学上的微分结构,並最终通过代数几何將其描绘成了一个可以嵌入高维余芽函数的表达式中,最终才完成对其的解析工作。

看著手中的稿纸,徐川脸上露出了一抹愉悦的笑容,轻轻的翻了翻页面上的算式。

“一个交织了物理维度概念与数学高维拓扑结构和能量流推动的的难题,这有点像多维庞加莱猜想,但远比那个更加复杂.”

“如果要归类的话,这应该是一个全新的分类,它可能没法单独放到数学的拓扑分类里面。”

“或许它应该单独建一个分类.”

翻了翻手中的稿纸,徐川看著上面的算式,自言自语的开口道。

“通过引力与时空-共振时空曲率临界点理论的確可以藉助大质量天体自身的时空曲率来实现超光速航行技术。”

“唯一的缺点是它可能无法跨越恆星与恆星之间的『引力真空』地带,只能在大质量天体能够影响的范围內航行。”

“不过对於现在的人类来说,这倒也足够了。”

这里的『引力真空』並不是指完全没有引力的宇宙环境。

事实上,宇宙中不存在没有引力的地方。

如果按照爱因斯坦的相对论,引力是宇宙中所有物体之间普遍存在的相互作用力,其本质是质量对时空的弯曲效应。

而如果是按照他的虚空场论,引力来源於源於粒子在虚空场破缺时所產生的能量波动。

眾所周知,真空不空。

即便是那些我们看上去空无一物的地方,也不断的存在和持续量子涨落和虚粒子对,构成动態的能量场。

这是量子力学中的核心概念。

海森堡不確定性原理表明,能量在极短时间內允许起伏,导致虚粒子对(如正负电子对)不断產生和湮灭。这种涨落使得真空具有零点能,即量子系统的最低能量状態。

而虚空场论中涉及到超光速航行技术中的『引力真空』地带指的是大质量的希尔球半径。

即引力能够在此范围內能有效控制天体运动,防止被其他恆星夺走的区域。

比如太阳的希尔球半径约1光年,这一范围標誌著太阳引力在银河系中相对於邻近恆星的主导区域。

如果是单纯的引力能够影响的范围,太阳的引力影响范围早已经超过四十五亿光年了。

毕竟理论上来说引力是可以无限延伸的,只受引力传播速度限制。

一开始的时候,徐川想要研究的是如何突破希尔球半径距离,通过两颗恆星之间的引力势差来完成『恆星跳跃』。

即可以在两个星系间实现超光速航行。

但后面他確认通过引力与时空-共振时空曲率临界点理论不可能做到这一点。

因为飞船一旦超出『出发点』星体的希尔球半径,就会受到希尔球半径之外宇宙中其他天体的引力影响。

这会导致飞船的路径不稳定性与跌落宏观性的隧穿效应。

在確认了这一点后,他直接放弃了恆星跳跃技术的研究,转而將精力集中到了如何『固定』超光速航行技术的出口上。

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