第686章 南三角座MX星系(1) (第1/2页)
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第二步,目标锁定
当“编织者”的外部用户,通过其指令接口设定目标。
例如:“将前方小行星的所有铁-56原子核,转变为金-197原子核”。
或“将舰队前方0.5光年内的星际氢原子,密度提升至水的水平”。
“编织者”的核心——一个基于未知物理原理的拓扑计算网络,则会瞬间将这个宏观指令,编译成一套极其复杂的、针对底层量子场的微调指令集。
第三步,强相互作用力与弱相互作用力的精密重构
这是“编织者”最令人震撼的能力之一。
它不依靠巨大的能量去轰击原子核,例如恒星聚变或粒子对撞机,而是采用一种更“优雅”也更恐怖的方式。
而是通过向目标原子核的胶子场(传递强相互作用力的载体)和w/z玻色子场(传递弱相互作用力的载体)注入特定的能量-信息脉冲,来精确地改变核子间的相互作用力。
它像一把超乎想象的精密手术刀,瞬间“软化”或“重塑”目标原子核内部的力场结构,使得核子重组所需的能量壁垒被暂时性地、局部地“绕过”或“降低”。
在力场被微调的这个极短窗口期内,“编织者”通过操控夸克的“味”变(如上夸克变为下夸克,从而将质子变为中子,或反之),直接修改原子核的组成。可以精确地增加或减少质子数(改变元素种类)和中子数(形成特定同位素)。
第四步,量子态批量操控与空间位置重构
这是实现之前“致密氢气云”和瞬间物质转移的原理。
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