第九百二十六章:中微子的激发和接受(3/3)
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  材料或技术,大幅提高中微子捕获效率。”

  “最后是超高密度调制,发明了新的调制方式,将传输速率提升到实用水平”

  杨学斌轻声自语。

  如果不是有机械之主这个天赋,打死他也不敢去触碰这个项目。

  随着他的思考,机械之主天赋自动生效。

  在杨学斌目前高达235的超高智商加持下,机械之主的能力似乎也得到了大幅度的提升,无数奇思妙想在他脑海中如闪电般划过。

  他的思维就像是台量子计算机,在并行处理着各种的设计方案。

  无数灵感,不断在他脑海中浮现。

  幸好这段时间,杨学斌把这个世界的基础物理理论被补上了,尤其是统一四大基本力的万有理论,让他找到了新的技术思路。

  首先是发射端,也就是中微子激发器。

  万有理论揭示了真空极化场与弱核力之间存在一个隐藏的“共振耦合常数”。他不需要再加速粒子,而是直接激发时空基态的虚粒子对。

  具体做法就是利用超高功率的飞秒激光,照射一块由拓扑绝缘体+铍同位素合成的特殊晶体,通过受激辐射让真空本身像激光器里的增益介质一样,定向向外喷射相干的中微子束。

  如此以来,发射端就可以从数公里长的环形管道缩小到一个手提箱大小。

  初步具备商用能力。

  其次是接收端,也就是高效探测器。

  按照万有理论,中微子虽然不带电,但它在传播时会引发时空度规的微弱扰动。如果让探测器介质处于“宏观量子相干态”,这种扰动会被放大成千上万倍。

  具体做法就是人工合成一种“超固态钇钡铜氧-中子简并态杂化材料”,当中微子穿过该晶体时,它的轻微引力扰动会打破自旋网的局部平衡,触发整个晶体发生量子相变。

  这种量子相变类似多米诺骨牌,原本需要一次直接撞击,现在变成了“中微子触发了数亿个自旋粒子的集体雪崩”,信号强度被放大了约1亿倍。

  如此以来,接收端就能从地下巨大的水罐缩小为一张A4纸厚度的柔性薄膜贴片。
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