第287章 第287節 (3/4)
他看向自己的機械手。
不出所料,金屬的裝甲板也不復存在。
構成手掌的原子和分子結構,正在以一種極高頻率的閃爍態在各種可能的位置上跳躍。
太抽象了!
安迪暫時還沒搞清楚是怎麼一回事…一種基於數學模型的感知反饋?
花了好長一段時間,他才勉強調節好視覺處理模塊的輸出參數,將這種過於宏大且混亂的信息流進行降維處理,重新映射回三維視覺畫面。
在閱讀了鐵人手術室的日誌後,安迪才知道自己多了一個功能模塊。
【量子視覺】。
準確來說,鐵人手術室在將他的硅素管邏輯核心推入量子態後,自動爲其添加了一個波函數解碼器,就是這個解碼器,賦予了安迪這種逆天的觀測手段。
在古老的3K時代科研實踐中,人類科學家們面臨着一個無法逾越的觀測壁壘。
比如,當你想要知道一個電子在晶格中的具體位置。
你必須使用光子去撞擊它,然後捕捉反射回來的光子信號,來獲取位置信息。
但在這個撞擊的過程中,光子攜帶的能量必然會改變電子原有的動量狀態。
你測得越準它的位置,對它的瞭解就越模糊。
反之亦然。
這就是海森堡測不準原理!
只要觀測行爲發生,不可避免地會引發量子系統的波函數坍縮,破壞粒子原本的疊加態,引發退相干效應。
觀測即干擾!
測不準,這是卡在所有微觀材料學和量子計算發展道路上的硬傷。
但現在,安迪擁有了波函數解碼器。
通過這個解碼器,安迪能夠主動發射出一種受他自行調控的類空粒子。
這種粒子具有虛質量,其運動軌跡永遠位於光錐之外,沿着類空路徑,穿梭於現實維度之中。
因爲每一臺高階鐵人的波函數解碼器都是不一樣,發射出去的粒子肯定會有所不同,
安迪發射出的這種類空粒子,在頻率和能級特徵上也是獨一無二的。
安迪當即在後臺命名系統裏輸入了幾個字符。
【安迪粒子】。
十分乾脆的命名!
安迪粒子的逆天之處在於,當它去觸碰目標系統的波函數時,不遵循傳統的動量傳遞規律。
它不會跟目標電子發生任何形式的能量碰撞,只是悄無聲息滑過,讀取波函數所包含的概率振幅信息,然後將這些信息反饋回安迪本體。
毫無退相干效應。
完美避開了測不準的限制!
這意味着,安迪現在可以毫無阻礙地看穿任何物質的微觀結構。
他能夠直觀地讀取出電子在晶格網絡中的真實分佈雲圖,清晰地看到每一個庫珀對的配對狀態,甚至能觀察到自旋磁矩的微小偏轉。
在之後的高端材料研發中,這種能力的價值簡直無可估量!
以前,研發一種新型的特種合金或者超導材料。