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第67章法官
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多宇宙体系建立之后,当间隔300年发展维度的两方科学界在元宇宙中“会面”
,就可以开始通过量子通道,也即是虫洞,进行信息传输。
未来科技方面,有可能2335年的科学家将生态恢复技术,诸如大气碳捕获系统、纳米级水资源净化、基因编辑物种方式等技术编码为信息包,发送给2030年的科学家。
现实方面,2030年的科学家在新创建的平行宇宙分支中实验这些技术,在失败与成功之间摸索出最为可行的执行方案,并在时间长河中逐步修复生态系统,如重新对环境进行绿化改造、采取措施调节气候等。
多宇宙系统的主时间线,也就是原地球历史保持不变,因此300年后的沙漠化未来在主宇宙中仍然存在,但新分支宇宙避免了这一结局。
蓝图勾勒得近乎完美,具体执行却面临各种约束与挑战,随便哪一项挑战失败,拯救计划就会遭遇失败。
项目组经过漫长的讨论,由柏竟帆牵头订立出一系列拆解关键性矛盾的准则。
首先,必须遵循“信息务必要单向或有限双向传递,且不改变灾变核心因果”
的“法官”
机制。
祖父悖论的核心是“改变过去导致未来不存在”
,为保证因果自洽性原则不被打破,需要明确双方沟通的信息边界,避免因果闭环断裂。
比如,未来科学家只能传递“生态重构的方法”
,而不能传递“阻止灾变发生的信息”
,原因很简单,灾变是未来科技诞生的前提。
其次,是元宇宙与虫洞的结合。
元宇宙不再是类似“合江工地大桥”
那样的普通虚拟空间,得是“量子锚定的共享时空”
,虫洞是“量子纠缠通道”
而不是实体穿越通道。
这个理论很容易解释,实体穿越风险高,可实现性极低。
量子层面的信息(比特)传输不仅安全,也更符合现有的物理理论。
当然,这方面的元宇宙设计需要强大的技术基础支撑,比如要基于拓扑量子比特构建,以确保跨时空信息传递的稳定性,同时虫洞需要用“暗能量维持稳定”
,避免坍缩,这又符合广义相对论中虫洞需要负能量的设定。
再者,热力学第二定律为跨时空信息传递设置了根本性的物理约束。
熵增原理明确,在孤立系统中,熵总是趋向于增加,这一原理对信息传递具有深远影响。
所以多宇宙系统的建立绝对不可“逆转熵增”
,而需要利用未来技术实现局部熵减,同时增加全球总熵。
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