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最后是中微子超高密度信息调制的问题,也就是传输速率。

  根据万有理论,中微子并非简单的粒子,而是高维时空在三维空间的投影端点,它携带的能量、自旋方向、味以及马约拉纳相位,都是相互独立的自由度。

  具体做法就是放弃‘脉冲有无’的二进制,研发全息相控阵调制器。

  在发射端通过调节激光共振器的几何角度和能量输入,让发射出的每一颗中微子,其自旋朝向、能量包络曲线的斜率、以及味态叠加的相位角都变得可控。

  这相当于把信息编码在了中微子的“本体几何属性”上。

  自旋上旋或下旋=4种状态(算作2比特)

  能量高/中/低梯度=3种状态

  相位角分为0°、90°、180°、270°=4种状态

  也就是说,单颗中微子即可携带2×3×4=24种状态,接近5比特的信息。

  而不只是一颗只代表1或0。

  同样利用ToE方程,接收端的“薄膜贴片”可以直接测量入射中微子的完整本征态,而不是等它打出光信号。

  不再是数数,而是读取粒子的三维身份证。

  通过这个方法,可以将传输速率从0.1比特/秒,直接暴力跨越到Gbps(每秒千兆比特)级别,甚至可以用一颗中微子包传输一幅完整的全息图像。

  这将是通讯的革命性突破。

  杨学斌思如泉涌,一个个难点的理论基础被突破。

  这就是基础理论的重要性。

  如果没有万有理论,中微子通讯技术想要实现难如登天。

  如果还想小型化,那是比登天还难。

  但在更深的基础理论面前,很多难以想象的技术难题其实都会有其他最优解。

  至于工程技术问题。

  有机械之主这个天赋在,只要理论上可以走通,杨学斌就能通过机械实现。

  也就是说,中微子通讯技术实现已经开始倒计时了。

  不过想要攻克这三个技术难题,还需要大量的顶尖设备,杨学斌将它们罗列了出来,包括实验所需要用到的各种材料。

  最后想了想,杨学斌又把制作这些顶尖设备所需要的零部件和材料也罗列了出来。

  万一地面没有现成的设备,那他只有自己手搓了。

  整理好需求清单后,杨学斌又让盘古给清单上的物资标注好信用点,以及奉献点,随后发给了物资部
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