第28章
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這種探測也不是波動感知,而是直接讀取粒子所攜帶的量子資訊。
同時,金丹調製了弱相互作用力的頻率,使得中微子這種難以捕捉的粒子也無所遁形。
任何涉及β衰變的粒子運動都會在這種力場中留下痕跡。
強相互作用力則被用來感知更深層的物質結構變化。
誇克之間的任何異常震動,膠子場的微小波動,都會被立即察覺。
金丹甚至能夠通過強力場的變化推演出物質在更微觀尺度上的運動規律。
最後,引力場被重新定義。
金丹將自身轉化為一個引力波接收器,能夠捕捉到最微弱的空間漣漪。
任何物質的移動,能量的波動,都會在時空結構上留下痕跡。
這些痕跡通過引力波的形式被金丹捕獲並解析。
四種力場的資訊在金丹內部彙聚,通過統一場方程進行整合,形成了一個完整的多維資訊網絡。
這個網絡能夠突破常規物理的限製,探測到更深層的宇宙結構。
然而,就在金丹即將鎖定某些異常波動的瞬間。
整個探測網絡突然出現了劇烈的乾擾,彷彿有什麼存在在更基礎的層麵上擾亂了統一場本身的運轉規律。
在一個微觀尺度的空間站內,十微米高的火柴人們正在緊張地操作著儀器。
全息投影中,那顆金色的未知物質正在以一種違揹物理學的方式運作。
“報告!念子打擊分析。”一個火柴人快速在光屏上劃動,“前615次打擊中,612次完全無效,目標物質表現出超越量子糾纏的資訊免疫性。3次成功擊碎目標的物理結構,但某種未知的統一場始終保持完整。”
另一個火柴人調出了金丹的掃描數據:“這個物質太詭異了。它似乎在更基礎的層麵上重新定義了物理規則。我們的念子隻能影響建立在現有物理規則上的資訊結構。”
念子,這種由火柴人文明開發的終極武器,能夠通過量子隧穿效應直接