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这么看起来,量子跃迁引擎仿佛需要配备多组对象量子,才能够满足不同距离的跃迁需要。
理论上来讲是这样的,但在量子引擎实装的那一期,这种问题就被解决了。
比图特勒尔的工程师们很聪明,既然追不到量子,那就把对象量子撞出来。
量子引擎在太空中捕捉大量的量子,并使其失去能量态,成为孤独量子。
跃迁准备状态时,量子引擎将会一个孤独量子锚定舰船前的太空中,将另一个孤独量子放在舰船的后侧。
舰船依赖自身速度和质量使量子对撞从而形成对象量子。
这一对对象量子需要在“分手期”
内被拉开,其中一个对象量子再次被锚定在舰船前的太空中,由舰船进行激发,从而进入隧道。
另一对象量子将会被锚定在舰船的量子引擎当中,以至于一颗对象量子在另一颗被“撑大了”
的对象量子的肚子里伴随着舰船一同驶入量子空间。
舰船进入隧道后,会因为质量消失而失去时间。
同样,舰船在隧道内的速度是无限的。
在跃迁的目的地,引擎会把另一个对象量子抛掷到舰船前端,由舰船再度激发使其被“撑大了”
,从量子空间当中逃逸出来。
那么问题与假设相悖的问题出现了:既然对象量子会同步移动,为什么舰船能够带着另一个对象量子(b)从被“撑大了”
的对象量子(A)的隧道内穿梭呢?这就来到了“分手期”
和人造“量子隧道”
。
量子纠缠的发生并不是及时的。
它们在被有质量的高速运动的物体撞击后,会进入“薛定谔的对象”
状态,也就是似乎是对象,也似乎不是对象。
在这一期间,A能够被拖拽而b被控制在量子引擎当中,一半的时间由于纠缠而向前运动,另一半的时间由于“分手”
而被量子引擎向后拖拽,由于量子引擎只是把A丢在了舰船前,因此b无论如何都不可能会超越舰船。
A与b之间保持着空窗期,因此虽然隧道形成,但b的移动依旧无法引起A的运动,因为A被激发而“撑大了”
,它被锁定在量子隧道的初始端。
那么,自b进入了他们的隧道之后,“薛定谔的对象”
状态就会被确定为“对象”
状态,A与b成为了对象量子,但A被“撑大了”
锚定,所以b的移动不会纠缠A移动,故而存在“对象状态的分手期”
。
在这一“分手期”
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