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需要明确的是,曲速泡和跃迁引擎使用的超空间泡并非同样的空间流形结构,曲速泡的空间流形是基于广义相对论的负能量解,超空间泡是基于M理论十一维时空的负能量解,后者的空间流形结构在设计时主要考虑的是额外维度的影响。
当一艘飞船处于曲速泡内并以超光速飞行时,泡外的时空仍遵循光速极限原则。由于整个曲速泡在超光速运动,曲速泡前端将不可避免地捕获航线上的各类光子,这些光子无法穿透与绕过曲速泡,因此,它们会逐渐堆积在曲速泡的前沿。(除了光子,星际介质等尘埃也会被捕获,并产生严重影响)
这种光子堆积现象类似于飞机超音速过程中遭遇的音障,但并非完全等价,不会产生阻力,因此不能以空气动力学的概念与方式理解这一现象。
需要明确一点,不论采用何种空间流形优化设计,曲速泡在超光速状态下都不会产生与激波类似的高能光子散射,高能光子散射只有在亚光速状态下才会发生,所有针对光子散射的空间流形优化设计只在亚光速状态下适用,
因为曲速泡是一个以超光速移动的特殊空间流形,被曲速泡捕获的光子会因极强的相对论效应而处于近似于‘静滞’的状态,因而不可能像空气分子那样向其他方向运动,并形成类似激波的高能光子散射。
但在亚光速状态下,堆积在曲速泡前端的光子会逐渐脱离曲速泡发生光子散射。且光子散射速度与航速成反比,航速越接近光速,光子散射越慢。
由于曲速泡超光速时前方的空间会被压缩,根据多普勒效应,光子在压缩空间中传播时,它们的波长会变短,频率会增加,这会导致极强的光子能量。(类似于假设发生在克尔黑洞内部事件视界的无限蓝移辐射)
曲速泡前方将形成一个极高能量密度的区域‘前端光障’,并且前端光障的能量将随飞船超光速航行时间的增加而增加。
因此,脱离超光速航行后的光子散射将会向外辐射极高能级的伽马辐射,如果飞船瞬间减速并脱离曲速泡,这些堆积的光子将瞬间从曲速泡上释放,高能辐射将对飞船结构产生毁灭性的影响。
如果光子堆积效应持续累积,飞船前方的时空结构可能会变得极不稳定,甚至导致飞船前端产生异常的引力效应或微型黑洞的形成,因此超光速航行不能一直持续,否则曲速泡将被微型黑洞摧毁,并释放出巨大的能量。
但这一过程并非全是坏处,部分战略级曲速鱼雷便基于该原理研发而来,其释放的能量极为巨大,且主要来源于量子真空,但使用该原理的曲速鱼雷需要较远的距离来堆积光子,射程因此处在一个相对固定的区间。
但光子堆积效应与光子散射也为监测与预警曲速过程提供了手段,如果观测到一段异常的伽马辐射光带便说明有飞船正在脱离曲速航行。
由于飞船为了避免被高能辐射摧毁,在脱离超光速航行后必须进入一段时间的低亚光速光子散射过程,不能瞬间脱离曲速泡,这为早期预警提供了机会。
……
高维超平面跃迁引擎
原理:通过生成一个超空间泡包裹住舰体,随后翘曲空间积蓄跃迁势能,在确立跃迁朝向和跃迁距离后破坏空间连续体撕开高维通道,跃迁势能将全部释放并推动超空间泡穿越高维超平面。
这个引擎在使用时更接近科幻小说/游戏中的跳跃引擎,但实际原理更接近虫洞/折跃,相当于将三维空间看作一个平面,从这个平面上撕下空间包裹舰体构筑超空间泡,然后捏住三维空间这个橡皮膜,给它弹入空中(高维超平面)