从理论上看,真空能量以粒子的形态出现,并不断以微小的规模形成和消失。
在正常情况下,真空中充满着几乎各种波长的粒子,但物理学家认为,如果使两个不带电的金属薄盘紧紧靠在一起,较长的波长就会被排除出去。
接着,金属盘外的其他波就会产生一种往往使它们相互聚拢的力,金属盘越靠近,两者之间的吸引力就越强。
这种现象被称为卡西米尔效应。
1996年,物理学家首次对这种所谓的卡西米尔效应进行了测定。
量子力学不确定性原理指出:不可能同时以较高的精确度得知一个粒子的位置和动量。
因此,当温度降到绝对零度时粒子必定仍然在振动,否则,如果粒子完全停下来,那它的动量和位置就可以同时精确的测知,而这是违反不确定性原理的。
这里粒子在绝对零度下的振动被称为零点振动,而粒子所具备的能量就是零点能。
而塞壬发射的质子计算机之所以能够长时间的运行,正是从空间里面提取的真空零点能。
通过量子场论对真空态进行的描述可知,首先把真空比喻为起伏不定的能量之海。科学家估算出真空的能量密度可高达10^13立方厘米。
这表明这种能量几乎可以说是无穷无尽,并且可以随时补充,用作飞船的动力的话,核聚变或者反物质能源跟它都是没法比的。
这种能量很强,比反物质的湮灭能跟以及核能都要强上很多倍。因为无论是反物质还是核聚变或者核裂变都属于质能转换。
而这种真空零点能则是将空间里的能量提取出来使用,属于空间与能量的转换。
对于飞船而言,无论装多少的反物质燃料或者核聚变燃料都有被消耗完的时候,而真空零点能则不会存在这样的问题,只要有空间的地方,飞船都能从里面源源不断的提取能量。
宇宙之间各大天体的距离,是十分庞大的,尤其是河系与河系之间的距离,更是动辄上百万光年,超星系团之间的距离更是达到了数十亿光年。
如此庞大的距离,哪怕是曲率引擎加反物质燃料也是远远不够的,因为不管你的战舰如何先进,想要跨越上百万甚至上亿光年的距离,都是需要十分庞大的能量的。
如果将这些能量换算成质量的话,那也相当于很多颗恒星质量了。
如果飞船只靠反物质或者核能的话,那么就需要携带很多燃料,而飞船毕竟空间有限,根本装不了太多的燃料,能让飞船跨越河系级的距离。
在加上河系与河系之间十分地空旷,是没有恒星之类的天体能够为飞船提供燃料补给,所以想要靠反物质或者核聚变能量是根本不可能跨越河系级的距离。
但是如果飞船使用的是真空零点能,能够在空间里面源源不断的提取能量,那么也就不再需要担心能源的问题了。
因为不管是河系之间还是超星系团之间,空间都是存在的,只要有空间的地方,那么就能够为飞船提供能源,并不会存在能源枯竭的情况。
看完了真空零点能的介绍以后,李铭已经不知道该说什么了,本来他觉得舰娘们以后的能源用反物质就已经很好了,但是没想到塞壬居然给自己送了这么一份大礼。
有了这种技术以后,只要航速科技跟上去了,宇宙里面哪里还去不得?甚至飞出超星系团也不是问题啊。<>
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