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重力物體懸浮與三級文明超導體邁斯納效應下的懸浮完全不可同日而語。
可以說兩種技術在單位能量密度上根本不在一個層次,所需要的物理、材料等理論,難度完全是成幾何倍數遞增。
常溫超導懸浮是透過磁場的絕對抗磁性來實現,而反重力技術是透過阻斷物體所在的空間,切斷重力傳導,導致物體失重。
可以說,反重力技術適用於宇宙中的絕大多數重力場景,但紊亂空間又除外。只能隨著反重力技術的進步,慢慢解決紊亂空間下的引力滲透問題。
解鎖了反重力技術,才是文明星際時代的正式開始。
受益於反重力技術,以及伴生的能量護盾技術,水球人對黑洞、類星體的探索開始進入實質性步伐。
隨之短距離光傳送、光牽引技術也逐步出現。
光傳技術,是四級、五級、六級科技文明使用最為普遍的科技,實質就是空間技術的延伸利用。
透過第四維度理論,將待傳送物體置換在四維空間。此時,待傳物體就相當於站在上帝視角,所處空間已沒有內外之分,也沒有絲毫重力,可輕易穿透原來三維空間的一切物質阻礙。
但四維空間是建立在三維空間基礎之上的,依然會受到時間場、空間場、電磁場等場的約束,要促使待傳物體精準移動,就需要一種在不同維度空間都能趨於連續穩定的介質進行引導,光束就是唯一的選擇,光傳技術就這樣出現了。
受制於時間場、空間場的存在,光傳技術傳輸距離極短,只能在行星表面進行短距離傳輸,就距離來說,與空間躍遷完全沒有任何可比性。
可光傳技術依然有其不可替代的優勢,那就是節能和便捷。
使用光傳和空間躍遷,傳輸同一物體,光傳只需要將物體置於四維空間,並施加能量護盾。
而空間躍遷則需要能量去扭曲空間,同時還需要藉助四維空間,所耗能量明顯高於光傳。
尤其是在使用便捷方面,只要牽引光束能夠照射到待傳物體,傳送便可完成。
但空間躍遷卻需要長久蓄能,以穩定扭曲的空間,同時對周邊的環境要求也極為苛刻。
多方面原因下,科技文明在未達到七級,攻克反物質鏈式反應前,短距離的人員物資傳送仍以光傳技術為主。
當然,物體在進行光傳時,因為物體內部始終存在相互作用力,當置於四維空間後,內部原來的約束瞬間消失,相互作用力頃刻間釋放,將會造成災難性
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