“归墟” 项目的数据分析进入攻坚阶段,一个关键难题摆在科学家面前:
即便找到了相似的能量 pattern,若无法锁定异世界的 “位置”,复现穿越便如同大海捞针。
毕竟,多元宇宙理论中存在无数平行时空,想要精准锚定目标,必须找到独一无二的 “时空坐标”。
这个难题,最终还是要回到陈则宏身上。
“我需要你尽可能回忆异世的星辰与大陆,”
周启明院士将一张巨大的空白星图铺在会议桌上,眼中满是期待,
“哪怕是最细微的细节 —— 星辰的亮度、运行轨迹、星座的形状,还有大陆的轮廓、山脉的走向、河流的分布,都可能成为定位的关键。”
陈则宏点点头,走到星图前。
这段时间,他无数次在脑海中回溯异世的记忆,那些刻在骨子里的画面早已愈发清晰。
他闭上眼,仿佛又回到了异世的夜空下 —— 那片天空比现代更澄澈,星辰格外明亮,五大行星的运行轨迹与现代截然不同,还有三颗亮度远超日月的 “极星”,呈三角状分布,是当年辨别方向的重要标志。
“异世的天空有三颗极星,”
他睁开眼,拿起笔在星图上精准标记出三个点,
“它们的位置相对固定,夹角约为 60 度,最亮的那颗呈淡蓝色,另外两颗是银白色。”
他一边说,一边勾勒出五大行星的运行轨迹,
“这五颗行星的公转周期与现代不同,水星公转一周约 220 天,火星则需要 680 天,它们交汇成五星连珠的轨迹,比现代更偏向黄道面北侧。”
周启明院士和天体物理组的成员立刻围了上来,一边记录数据,一边在计算机上模拟轨迹。
“三颗极星…… 非太阳系恒星特征……”
周启明喃喃自语,手指快速敲击键盘,
“我们可以通过恒星光谱数据库反向比对,排除已知恒星,寻找符合亮度和位置特征的未知天体组合。”
与此同时,赵文山拿出一张空白的大陆轮廓图,递给陈则宏:
“陈总,异世的大陆形状您还记得吗?有没有特别标志性的地貌?”
“记得。”
陈则宏接过笔,毫不犹豫地在纸上画了起来。
异世的主大陆呈不规则的椭圆形,西侧是绵延万里的 “昆仑山脉”(与现代昆仑山同名,却截然不同),山脉中央有一座终年积雪的最高峰,是当年能量遗迹的所在地;
大陆东侧是广阔的平原,流淌着一条贯穿南北的 “长河”,京城便坐落在长河中游;南部是密布的雨林,北部则是冰封的冻土。
他不仅画出了大陆轮廓,还标注出了关键地貌的比例 —— 昆仑山脉的长度约占大陆西侧的三分之二,长河的流域面积几乎覆盖了整个东部平原,甚至能精准说出几处重要海湾的形状。
“这些地貌在回归前的最后几年,几乎没有变化,”
陈则宏补充道,
“我当年曾派人绘制过全国舆图,这些比例是经过实地勘测的,误差不会超过 5%。”
这精准到惊人的记忆,让在场的科学家们无不惊叹。
他们不知道陈则宏为何对异世的细节如此熟悉,却深知这些信息的珍贵。
数学组的成员立刻将大陆轮廓数据化,输入地理信息系统,与已知的地球板块、甚至太阳系内其他行星的地貌进行比对,结果显示完全不匹配 —— 这进一步印证了异世是独立于现代的平行时空。
接下来的半个月,项目组进入了高强度的计算阶段。
天体物理组以陈则宏提供的星辰数据为基础,构建了异世的 “恒星坐标系”。
他们假设三颗极星是异世所在星系的核心恒星,通过计算其亮度、光谱特征(根据陈则宏描述的颜色推断),结合五大行星的运行轨迹,建立了一个三维星图模型。
“我们将这个模型与目前已探测到的河外星系数据进行比对,”
周启明院士解释道,
“虽然无法直接找到匹配的星系,但可以通过引力透镜效应、时空曲率模型,反推这个星系在多元宇宙中的可能‘位置参数’。”
数学组则从维度理论入手。
他们认为,平行时空的本质是维度差异,异世的星辰运行和大陆板块之所以与现代不同,核心在于维度参数的变化。
“我们将元首提供的轨迹数据代入‘弦理论’的十维时空模型,”
数学组负责人李教授说道,
“通过调整维度卷曲参数,寻找能满足星辰运行和引力规律的维度组合。”
这个过程异常艰难。多元宇宙的维度参数几乎是无限的,每一次调整都需要海量的计算。
超级计算机日夜不停地运转,屏幕上的维度参数不断变化,却始终无法找到完全匹配的组合。
直到第十天,李教授团队在模型中加入了 “能量遗迹的引力异常” 参数 —— 根据陈则宏描述,能量遗迹所在的区域,重力比其他地方略低。
“找到了!”
李教授突然激动地喊道。
计算机屏幕上,一组维度参数稳定了下来 —— 异世很可能存在于一个 “九维空间 + 一维时间” 的时空结构中,比现代宇宙多了两个卷曲的空间维度,而这两个维度的卷曲半径,恰好与能量遗迹的能量波动频率相匹配。
“这组参数就是异世的‘维度坐标’,”
李教授的声音带着颤抖,
“结合恒星坐标系的位置参数,我们就能初步锁定异世在多元宇宙中的大致范围!”
消息传来,整个基地都沸腾了。
科学家们围着屏幕,看着那组来之不易的坐标数据,眼中满是振奋。
这意味着,他们不再是盲目地寻找,而是有了明确的目标方向。
但陈则宏并没有完全放松。
他看着屏幕上的坐标参数,眉头微蹙:“这只是‘大致范围’,想要精准锚定,还需要更关键的验证,对吗?”
“是的,陈总。”
周启明院士点头,
“这组坐标是理论推导的结果,还需要实际数据验证。比如,我们可以通过之前搜集的异常能量数据,分析其是否与这组坐标的维度参数相匹配;或者,找到更多与异世能量签名高度吻合的案例,反向验证坐标的准确性。”
恰在此时,林薇的量子力学组传来了新的发现。
他们将那组维度坐标代入之前标记的哀牢山异常能量数据中,发现其能量波动的频率,恰好与异世的维度卷曲半径完全契合。
“哀牢山的能量残留,很可能是异世时空与现代时空短暂重叠时留下的‘痕迹’,”
林薇兴奋地说道,
“这为我们的坐标推导提供了第一个实证支持!”
这个发现让所有人都备受鼓舞。
项目组立刻调整方向,将所有高可疑案例的能量数据,与推导出的时空坐标进行交叉验证。
结果显示,有 7 个案例的能量波动频率与维度参数高度契合,其中包括百慕大三角的货轮失踪案、青海古墓群的能量异常事件。
“这些案例很可能都是时空重叠的‘节点’,”
赵文山分析道,
“它们就像多元宇宙中的‘虫洞入口’,偶尔会短暂开启,留下能量痕迹。”
陈则宏看着屏幕上不断完善的时空坐标,眼中终于露出了欣慰的笑容。
从星辰轨迹到大陆轮廓,从理论推导到实证支持,他们一步步逼近了真相。
虽然这个坐标还不够精准,距离真正实现可控穿越还有很长的路要走,但至少,他们已经找到了指向异世的 “罗盘”。
“接下来,”
陈则宏看着在场的科学家们,语气坚定,
“我们要以这组时空坐标为核心,进一步优化模型,结合能量数据,精准定位时空重叠的节点。我相信,只要我们坚持下去,就一定能找到回到异世的路,甚至掌握穿梭于多元宇宙的钥匙。”
实验室里,超级计算机依旧在高速运转,屏幕上的时空坐标不断闪烁,仿佛在向他们招手。
一场跨越多元宇宙的精准定位之战,已然进入了关键阶段。
而他们不知道的是,国际隐秘势力也通过窃取的部分数据,开始了对时空坐标的疯狂追寻,一场围绕坐标的暗中较量,即将拉开序幕。
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