。巨大的量子計算機螢幕佔據了控制區的一面牆,螢幕上不斷閃爍著各種複雜的資料和圖表,這些資料透過量子位元的高速運算,實時反饋著飛船的各項狀態。先進的導航系統由多個量子糾纏定位模組組成,操控裝置採用了觸感反饋與腦波控制相結合的技術,駕駛員只需輕輕觸碰操作杆,就能感受到飛船的實時狀態,甚至可以透過腦波訊號,依據本徵值與本徵函式的原理進行更精準的操作。
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希望號最引以為傲的是其反物質動力系統。科學家們利用伽馬射線暴的能量,透過複雜的量子對撞技術,在特殊的磁約束容器中製造並儲存反物質。當飛船啟動時,反物質與物質在湮滅室中相遇,瞬間釋放出巨大的能量。這些能量以接近100的轉化效率被收集並轉化為強大的等離子推進力,推動飛船前行。這種動力系統不僅能讓飛船在短時間內達到極高的速度,還具備出色的續航能力,為漫長的星際航行提供了堅實保障。
而如何讓希望號穿過危險的伽馬射線暴抵達安全太空,成了擺在眾人面前的關鍵難題。奧澤雋和曼玉帶領科研團隊日夜攻關,最終找到了應對之法。
他們在飛船外層防護裝甲的基礎上,進一步研發出一種量子偏導護盾。該護盾利用量子態的特殊性質,能夠引導伽馬射線暴的高能粒子改變運動軌跡,使其繞過飛船。其原理基於量子糾纏的超距作用,在飛船周圍構建起一個隱形的量子場。當伽馬射線暴粒子靠近時,量子場中的糾纏粒子會瞬間做出反應,與粒子產生相互作用,根據海森堡不確定性原理,改變粒子的動量和位置,從而讓粒子偏離飛船。
為了確保護盾的穩定性和有效性,科研團隊還在飛船的各個關鍵部位設定了多個量子能量發生器。這些發生器不斷向量子偏導護盾注入能量,維持量子場的強度。同時,透過量子計算機的實時監測和調控,根據伽馬射線暴的強度和粒子分佈,依據量子場論動態調整量子場的引數,以達到最佳的防護效果。
在發射前夕,全體船員進行了最後的準備工作。他們仔細檢查飛船的每一個系統,確保萬無一失。奧澤雋和曼玉在控制中心,緊張地盯著量子計算機螢幕上不斷跳動的資料,進行著最後的除錯和模擬。邱小姐也在曼玉身邊,時不時發出幾聲輕吠,似乎也感受到了緊張的氛圍。
隨著倒計時的開始,希望號緩緩啟動,反物質動力系統發出低沉而強大的轟鳴聲。飛船沿著精心規劃的軌道,向著地面進發。當飛船逐漸接近地面時,伽馬射線暴的強烈光芒透過防護窗射了進來,高能粒子撞擊在飛船外殼上,發出噼裡啪啦的聲響。
但量子偏導護盾發揮了神奇的作用,伽馬射線暴粒子在接近飛船的瞬間,被巧妙地引導偏離,從飛船周圍呼嘯而過。在緊張的氛圍中,希望號穩步穿過了伽馬射線暴區域,成功抵達安全的太空。
此時,地心世界的人們透過遠端監測系統,目睹了這一激動人心的時刻,歡呼聲在地心世界中迴盪。而希望號上的船員們,也深知這只是漫長星際旅程的開始,他們懷揣著對未來的希望和對生存的渴望,繼續向著未知的宇宙深處進發。而留在地心世界的人們,在校長的帶領下,依舊嚴陣以待,以防百面金剛再次來襲。
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