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学者解释:“拓扑学能帮我们确定不同空间区域是如何连接的,比如通道是像虫洞一样的结构,还是其他特殊连接方式。微分几何则可以精确描述通道内部空间的弯曲程度,这对确定穿越通道的路径很关键。”
于是,数学家们建立宇宙通道空间拓扑模型。“先对神秘宇宙通道进行空间定位和初步测量,收集相关空间数据,准备用拓扑学和微分几何分析。”负责测量的成员说道。
测量数据过程中,“林翀,宇宙通道周围的空间数据很难准确测量,干扰因素太多,咋办?”
林翀思考后说:“多使用几种测量方法,相互验证数据的准确性。同时运用数据处理算法,去除干扰因素,提取有效数据。”
擅长测量和数据处理的成员行动起来,“好,多种方法测量,用算法处理数据。”
此时,文明发展中对新型信息传递方式有了大胆设想。
“林翀,咱们能不能利用数学创造一种超时空信息传递方式,不受距离和空间限制,瞬间把信息传递到宇宙任何角落,就像心灵感应一样。这对文明交流和发展肯定有巨大帮助。”信息专家兴奋地说道。
林翀思索后说:“数学家们,这想法够大胆。从数学角度想想办法,看看能不能把这设想变成现实。”
擅长信息理论数学的学者发言:“构建超时空信息传递模型。用量子纠缠理论和信息编码理论相结合的方式。利用量子纠缠的特性实现信息的瞬间传递,再通过巧妙的信息编码,保证信息的准确无误。用纠错码技术来纠正传递过程中可能出现的错误信息。”
“量子纠缠和信息编码咋结合?纠错码技术咋应用?”有人好奇地问。
学者解释:“把要传递的信息编码到处于纠缠态的量子对中,一方量子状态的改变会瞬间影响另一方,这样信息就传递过去了。纠错码技术就是在编码时加入一些冗余信息,接收方通过这些冗余信息来检测和纠正错误。”
于是,数学家们开始构建超时空信息传递模型。“先研究量子纠缠的特性和信息编码方法,准备结合两者构建模型框架。”负责理论研究的成员说道。
构建框架过程中,“林翀,量子纠缠态不稳定,信息传递容易出错,纠错码技术效果不太好,咋办?”