在幾個普朗克時間長度這一點時間之內,就算是曲率航行的飛船,也僅僅只航行出了很短的一段距離,並且,它的速度,運動方向等引數早就被蕭宇考慮到了,在發射模組之中早就修正好了發射方向。
下達了發射指令之後,原本被束縛在發射視窗,不斷進行圓周運動的負十幾萬噸快子洪流,迅速朝著目標方位奔去。它們的執行速度遠遠超過光速,甚至,直到現在,蕭宇都沒有具體測出快子的運動速度是多少。
超距通訊基於量子糾纏現象,量子糾纏原理基於一種被蕭宇稱之為A1型別的快子,超光速探測儀器基於一種被蕭宇稱之為A3型別的快子,負物質炮的攻擊模組基於一種被蕭宇稱之為G7型別的快子。這三種類型的快子用途最為廣泛。到現在為止,蕭宇已經發現了幾十種不同型別的快子,它們各自之間的性質都有細微的差異。對於這幾十種快子,蕭宇只能大概的為它們的速度排一下名次,具體速度是多少,連最慢的Z2型快子都無法具體測量出來。
在這些型別的快子之中,最快的,毫無疑問就是造成了量子糾纏原理,並且在三級及以上文明之中被大量應用的A1型別快子了。
但就算它們的速度如此之快,仍舊有一點可以肯定,那就是它們的速度仍舊有其上限,而並不是像傳聞之中那樣速度無限。可以肯定,就算是超距通訊技術,在距離達到上限之後,比如一個在銀河系這頭,一個在銀河系那頭,距離十萬光年的話,它們也會出現嚴重的延遲現象,甚至,直接發生退相干,乾脆就無法通訊也有可能。
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