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第287章 第287节 (3/4)

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他看向自己的机械手。

不出所料,金属的装甲板也不复存在。

构成手掌的原子和分子结构,正在以一种极高频率的闪烁态在各种可能的位置上跳跃。

太抽象了!

安迪暂时还没搞清楚是怎么一回事…一种基于数学模型的感知反馈?

花了好长一段时间,他才勉强调节好视觉处理模块的输出参数,将这种过于宏大且混乱的信息流进行降维处理,重新映射回三维视觉画面。

在阅读了铁人手术室的日志后,安迪才知道自己多了一个功能模块。

【量子视觉】。

准确来说,铁人手术室在将他的硅素管逻辑核心推入量子态后,自动为其添加了一个波函数解码器,就是这个解码器,赋予了安迪这种逆天的观测手段。

在古老的3K时代科研实践中,人类科学家们面临着一个无法逾越的观测壁垒。

比如,当你想要知道一个电子在晶格中的具体位置。

你必须使用光子去撞击它,然后捕捉反射回来的光子信号,来获取位置信息。

但在这个撞击的过程中,光子携带的能量必然会改变电子原有的动量状态。

你测得越准它的位置,对它的了解就越模糊。

反之亦然。

这就是海森堡测不准原理!

只要观测行为发生,不可避免地会引发量子系统的波函数坍缩,破坏粒子原本的叠加态,引发退相干效应。

观测即干扰!

测不准,这是卡在所有微观材料学和量子计算发展道路上的硬伤。

但现在,安迪拥有了波函数解码器。

通过这个解码器,安迪能够主动发射出一种受他自行调控的类空粒子。

这种粒子具有虚质量,其运动轨迹永远位于光锥之外,沿着类空路径,穿梭于现实维度之中。

因为每一台高阶铁人的波函数解码器都是不一样,发射出去的粒子肯定会有所不同,

安迪发射出的这种类空粒子,在频率和能级特征上也是独一无二的。

安迪当即在后台命名系统里输入了几个字符。

【安迪粒子】。

十分干脆的命名!

安迪粒子的逆天之处在于,当它去触碰目标系统的波函数时,不遵循传统的动量传递规律。

它不会跟目标电子发生任何形式的能量碰撞,只是悄无声息滑过,读取波函数所包含的概率振幅信息,然后将这些信息反馈回安迪本体。

毫无退相干效应。

完美避开了测不准的限制!

这意味着,安迪现在可以毫无阻碍地看穿任何物质的微观结构。

他能够直观地读取出电子在晶格网络中的真实分布云图,清晰地看到每一个库珀对的配对状态,甚至能观察到自旋磁矩的微小偏转。

在之后的高端材料研发中,这种能力的价值简直无可估量!

以前,研发一种新型的特种合金或者超导材料。

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