在播放一段颠覆所有人认知的模拟画面。
飞船模型不再是乘着平滑的波浪前进,而是在一片如同沸腾海洋般的空间结构中穿行。但诡异的是,这种“沸腾”并非混乱——仔细看,会发现那些翻滚的空间褶皱,正以某种精妙的、分形的方式,在飞船前方自动铺出一条“平滑通道”,而在后方重新“愈合”。飞船就像一枚烧红的针划过黄油,所过之处,空间暂时“融化”又迅速凝固。
“我们引入了空间微观纹理的非均匀参数。”陆明远的声音依然激动,“然后……然后系统自己找到了一个我们从未设想过的解。看能量曲线!”
旁边的能量消耗图表上,那条曾经直冲云霄的红线,此刻变成了一条平缓的、仅比背景能耗略高的蓝色曲线。模拟显示,将飞船加速到0.5倍光速等效位移,所需能耗仅为传统模型的万分之一。
“这……这不科学。”一位老物理学家喃喃道,“这违背了广义相对论对空间弯曲的基本能量要求……”
“除非,”林默缓缓开口,眼中倒映着屏幕上那些精妙的分形图案,“空间本身……存在某种‘记忆’或者‘惯性’。一旦我们以正确的方式‘启动’了局部空间的某种状态,它就会自持地维持这种扭曲,就像推倒第一块多米诺骨牌。”
他调出模拟的底层算法日志,快速浏览那些自动生成的、复杂到令人眼花缭乱的方程。“系统找到了一个‘空间自洽解’。在这个解里,维持曲率泡的能量主要不是来自飞船,而是来自空间结构自身的……某种势能释放。”
实验室陷入一种震撼的寂静。所有人都明白这个发现意味着什么——曲率引擎不再是遥不可及的幻想,而是一个有清晰数学路径的工程学目标。
“但是,”艾琳娜·陈谨慎地指出,“这个‘自洽解’极其脆弱。模拟显示,它对初始条件的精度要求达到普朗克尺度级别。任何微小的扰动——飞船质量的千万分之一变化、路径上的一颗星际尘埃、甚至飞船内人员的意识活动产生的微弱引力场——都可能导致共振失锁,曲率泡崩溃。”
她调出另一个窗口,展示了一次失败的模拟:飞船在“跃迁”中途突然被紊乱的空间褶皱撕成基本
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