中微子可以轻易穿透地球,实现点到点的通讯。
甚至连太阳都可以轻易穿透。
也就说,中微子通讯技术几乎不存在能量衰减问题。
这也是星际时代的标准通讯技术。
实际上对于中微子通讯技术,旧世界早已经在研究,其中海拉帝国获得的技术突破最多,但离成功还是有段距离。
比如说抗干扰性和隐秘性。
因为中微子的“弱相互作用”特性,决定了它无法被干扰,也无法被截获破解,信道更是毫无杂音,纯净无暇。
那中微子通信技术该如何实现?
第一步:产生中微子束。
第二步:对产生的中微子进行信息调制,然后发射。
第三步:中微子传输。
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,体积不说做到手机大小,大哥大大小总要吧?
这意味着要在大哥大大小的通讯器中,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,哪怕是密码箱大小也是个让人头皮发麻的难题。
其次是中微子的探测,或者说接收。
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小型化的问题。
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,将发射端缩小到可携带尺寸。”
“其次是高效探测器,研发新型探测