第211章 月宫、太空港(2/4)

而基地目前的量子纠缠通讯技术。

是他突破了“粒子状态无法主动编码信息”这一世界性难题后的成果。

它确实摆脱了光速限制,实现了点对点的瞬时信息传递。

是基地得以在太阳系内外高效运作的神经网络。

然而,随着“深空拓荒者”将触角伸向10光年之外。

依赖沿途布设的量子中继器构建的网络,其弊端开始逐渐显现。

“两个相邻中继器之间,信息传递确实是瞬时的,几乎零延迟。”

沈渊调出通讯延迟数据图表。

图表清晰地显示着随着距离增加、中继节点增多。

延迟曲线开始呈现缓慢但明确的上升趋势。

“10光年内,延迟控制在50毫秒内,尚可接受,对战术指令影响微乎其微。”

他的手指点向代表20光年边缘的一个数据点。

“但到了这里,中继器数量几何级增长。

路径优化复杂度飙升,延迟已攀升至接近200毫秒。”

沈渊的眼神变得锐利起来。

“200毫秒,在星际战场上,足以决定一支舰队的存亡,一次关键拦截的成败!

更遑论未来向50光年、100光年乃至更深处探索?”

他凝视着光屏上那些代表纠缠粒子对的抽象模型,仿佛要将它们看穿。

“问题在于中继器的‘解码-再编码-传递’过程。

虽然基于量子逻辑,但仍需经典计算参与。

每一次中继,都需要对纠缠态进行测量、解读、再生成新的纠缠对并定向发射。

这个过程本身虽然极快,但叠加起来,就像接力赛。

接棒的次数越多,累积的‘操作时间’就越长,延时也就越明显。

距离越远,需要的中继节点越多,这道‘墙’就越厚。”

他关闭数据图表,重新打开那份复杂的空间拓扑模型。

“必须优化中继器的信息处理核心,扩大连接范围,甚至……

探索直接跨越中继器层级,实现更深层纠缠态操控的可能性?

或者寻找一种更高效的量子信息编译方式,减少经典计算的负担?”

沈渊深吸一口气。

将关于“惩戒”舰队狼狈逃离的画面彻底从脑海中驱散。
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