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隨著對面的量子蟲洞,定位在另一個通訊球體上,設定好的同步移動動量系統,讓兩個通訊球之間的量子蟲洞恆定下來。
同步移動動量系統的作用,是解決兩個通訊球的相對位移,讓兩個通訊球之間不會因為位置出現不會,而導致通訊中斷。
因此通訊球必須具備強大的同步移動動量系統,不然難以保持兩個通訊球的恆定通訊。
鍾培才看著穩定下來的通訊球,向眾人說道:“開始進行下一步測試吧!”
“好。”李維說完,便編輯好一條簡訊,直接點選傳送。
通訊器內部的光子訊號發器,向量子蟲洞發了大量光子流。
與此同時。
小行星帶的新君士但丁堡衛星城中。
負責配合這一次通訊實驗的實驗室,他們連線通訊球的儀器上,接收到一股光子訊號,光子訊號解碼器就資訊翻譯成為文字。
[這裡是月球,新君士但丁堡收到請回,時間:5/05,15/37,24/21]
實驗室的研究員看了一眼一側的時間顯示器,頓時驚呼起來:“一秒鐘不到。”
[藍星北平時間:5/05,15/37,24/37]
通訊傳送過來的時間,僅僅只用了016秒。
要知道,此時小行星帶的新君士但丁堡衛星城與月球直線距離為57億公里,光子需要1900秒才可以從月球到達小行星帶的新君士但丁堡衛星城。
研究員立馬編輯資訊,將通訊時間的況一起反饋過去月球實驗室。
……
滴滴!
[這裡是新君士但丁堡衛星城……]
李維看著反饋回來的資訊,特別是看到通訊時間之後,整個人都在微微顫抖。
在一側的黃明哲看到這一幕,便知道量子蟲洞通訊已經初步可行了。
壓下血氣翻滾的心,李維又測試了通訊的資訊傳送量。
一番測試下來,發現單次資訊傳送,可以做到每秒850g的極限,比起現在通用的中微子通訊差了非常多。
但是可以支撐一般的虛擬網路會面和替機器人工作。
之所以沒有采用中微子流作為通訊載體,主要是中微子流不容易透過量子蟲洞,會造成通訊資訊缺失。
另外光子通訊也不是沒有潛力可以挖掘的,要知道微波的頻率03ghz~300ghz,而之前黃明哲研發的太赫茲通訊300ghz~1000ghz。
頻率往往代表著電磁波的資訊承載量,微波通訊頂天就300g每秒,太赫茲最多1000g每秒。
但是電磁波之中,還有一些超短波存在,比起大名鼎鼎的x線、伽馬線。
儘管x線、伽馬線的衰竭非常快,而且容易殺傷生物,但是此一時彼一時。
量子蟲洞通訊又不需要長距離,只需要電磁波在幾米之內來回傳送即可,而且新人類目前的材料,也可以實現伽馬線的調頻、發、接收。
自然是要使用資訊承載量龐大的高頻電磁波。
量子蟲洞通訊的前途還是可以的,和量子通訊比起來,也可能是不分上下,甚至還有一些優勢。
例如量子通訊需要量子糾纏對存在,這導致量子通訊只能作為內部通訊,對方必須要量子通訊器,才可以相互通訊。
而量子蟲洞通訊卻可以不需要通訊器。
實驗了一番通訊資訊傳輸速度之後,李維他們進入了第三階段的通訊測試。
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在半個月之前,實驗室已經委託了三艘飛船,給他們做輔助實驗。
這三艘飛船,一艘在復仇女神蟲洞附近,距離月球實驗室378億公里;第二艘飛船在土星的衛星,第三艘飛船是一艘水星科考飛船。
飛船上面並沒有通訊球,只有太赫茲通訊接收器和一臺鐳射通訊器。
只見實驗室的量子蟲洞通訊球內部,先解除了和新君士但丁堡的通訊恆定,然後根據剛才摸索出來的定位規律,再一次激發量子蟲洞。
這一次量子蟲洞出現水星附近,誤差只有幾十萬公里,量子蟲洞感受周圍的引力況,同步反饋到實驗室儀器上。
研究員們根據周圍的引力況,迅速鎖定了太陽、水星以及附近的航天器,再一次將雙方的距離拉進到一萬公里之內。
隨即李維啟動光子廣播,讓那