第1486章 五蕴共鸣
时间不存在。
是物质运动让人类感受到时间,是万物生长让人类感受到时间,是一年四季春夏秋冬让人类感受到时间,它是人类用以描述万物运动的物理量。
人类说电子从一种状态跃迁到另一种状态经历了时间,说行星绕着恒星运动过程中的两个不同位置状态经历了时间,说宇宙大爆炸的状态到现在的状态经历了时间。
在星空中,日月盈缩早已失去参考,人类的时间只能以自己所做的事情的完成状态定义。
虚空茫茫,四顾皆寂寥。
本应没有时间概念,但为了更好描述万事万物的变化,人类仍然用按照自己的感官,将时间物理量放入各种科学体系中去描述宇宙。
没有时间,便也就没有时光倒流一说。
不过人类仍然说时间维贯穿宏维观空间维,且还说时间在不同微观维度的传递方式与状态不同,比如在研究微观五、六、七、八维时空的时候,人类所需要的时间状态描述就是管状时间,九维时空则是膜状时间,十维时空是立体时间,而到了宏观四个时空维度,时间便是线性时间。
为什么会有不同的时间描述,因为只有用不同的时间描述法,才能解释各种维度中的事物变化。
就比如人类如果用线性时间思维去解释微观六维卡拉比丘流形的变化,那得到的答案就是错误的。
在展开和回卷梦幻天琴号的过程中,人类用到的事物变化物理量是时间,但展开不同的微观维度,用到的时间描述不同,唯有那样,才能正确展开和回卷梦幻天琴号。
弦基计算机的制造也是如此。
它同样基于微观六维卡拉比丘流形建立,而所谓的微观六维实际上就是五、六、七、八、九、十,六个微观空间维度。
弦基计算机以开弦闭弦为计算的最基本单元,以微观最高位为最根目录,那就要求人类在搭建它最核心部分的时候,用的是立体时间观。
而时间是事物变化的描述,所以在弦基计算机的最底层CPU运行中,弦振动方式也同样如此,它们遵循的不是线性时间的前后因果,而是一种同步并举方式进行。
按照人类文明的理论,弦基计算机的“CPU”运行是一种共鸣方式,输入的计算参数和输出的计算结果将在微观十维中共鸣。这种共鸣在宏观维度的表现是不经过线性时间,不经过线性时间对生活在宏观的文明来说便相当于不经过过程。
当然,这种不经过过程的表现只是宏观时间的表象,实际上它在微观十维的变化也是要经过十维立体时间的,这并不矛盾,因为时间的表现不同了。
那么这种共鸣是怎样的共鸣形式呢?
人类弦计算方面的天才科学家告诉所有人,是一种“五蕴共鸣”方式。
那什么是“五蕴共鸣”?
人类科学家给这五蕴都取了一个好听而又古老的名字:宫、商、角、徵、羽。
当然了,这五个只是因为科学家们觉得人类文明这种弦基计算机就像弹琴,故而这样取名字,实际上这台计算机的核心不是真的在弹琴,所谓的共鸣也不是音域共鸣,而是新弦理论中的五弦共鸣,在科学上它们是存在于微观十维中的五种超弦,分别是Ι型、ⅡA、ⅡΒ、杂化O、杂化E这五种类型的超弦,它们天然在十维中共振。
发现这个现象的人类文明科学家将这种共振称为五弦共振,而共振的方式,便叫做五蕴共鸣。
这就是五蕴共鸣的由来。
没办法,现在的人类文明都是那个古老国度的后代,他们总喜欢在命名上加入一些古老元素。
说不得要是这种命名方式和研究论文被丢到地球时代上,保不准会有人认为是上古文明科技,毕竟这玩意叫五蕴共鸣,前提是他们能看得懂。
当然了,科学家如此取名也不单是文化问题,还有这五种超弦共振模式的因素在里面,它们确实会在十维立体时间里共振出各种交织的弦信号,且五种超弦还神奇的满足彼此共轭关系。
为了形象的比喻,有些科学家甚至将它们之间的关系类比为五行相生克。
这就是弦基计算机最底层代码,计算机运行的时候,人类会输入自己需要计算的信息,然后由五种不同类型弦共振共鸣,产生不同结果,这些结果就是计算机的底层代码。
那么它们是如何传递回宏观世界的呢?
信息当然得传回生活在宏观世界的人类,毕竟人类虽然能用第三人称观测模式“看”到那极微观中的弦振动变化,但总不能安排人一直去盯着瞬息万变的运算核心吧?
况且需要计算的信息也是来自人类在宏观维度的观测。
那么宏微观的信息如何传递呢?
那就要说的弦基计算机的维度递进布局了,计算机核心完成运算之后,弦信号会通过弦对偶方式传递到微观九维,而那里则着四个物理量将来自十维的信息进行转化,它们分别是超光速的正、反磁单极,X、Y玻色子、引力子。
弦振动信息来到微观九维,就转化成膜状时间观下四种物理量的信息,但还不算完,因为人类文明的各种仪器设备都存在于宏观四维时空。
所以信息会继续递进传递,它们会在管状时间这个物理量的参与下,从微观九维传到微观八维,这时候弦振动信号会体现为顶夸克和胶子浆,他们同样是超光速的。
到蜷曲的七维时空,核心五种超弦振动信息就变现为管状时间观下的超光速底夸克和陶子。再递进,就是蜷曲六维中管状时间观下的超光速粲夸克和渺子,到了蜷曲五维就变现为超光速的奇夸克和超高能电子。
可以看到,到这里就出现“电子”了。
电子出现就意味着可以跟各种仪器设备对接了,放置在宏观维度的仪器设备便可以通过力场对其中信息进行读取,然后再如同常规计算机一样,反馈到各种显示屏和输出端。
信号输出如此,信号输入只需反过来便可。
(本章完)
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