但粒子状态变化的随机与不可控,导致一般情况下无法主动编码信息。
所以目前蓝星人类现有的量子通信技术仍需依赖经典通信渠道。
如光纤、电磁波等,受到光速制约。
这在动辄以光年计的广阔星空里可不行。
而基地目前的量子纠缠通讯技术。
是他突破了“粒子状态无法主动编码信息”这一世界性难题后的成果。
它确实摆脱了光速限制,实现了点对点的瞬时信息传递。
是基地得以在太阳系内外高效运作的神经网络。
然而,随着“深空拓荒者”将触角伸向10光年之外。
依赖沿途布设的量子中继器构建的网络,其弊端开始逐渐显现。
“两个相邻中继器之间,信息传递确实是瞬时的,几乎零延迟。”
沈渊调出通讯延迟数据图表。
图表清晰地显示着随着距离增加、中继节点增多。
延迟曲线开始呈现缓慢但明确的上升趋势。
“10光年内,延迟控制在50毫秒内,尚可接受,对战术指令影响微乎其微。”
他的手指点向代表20光年边缘的一个数据点。
“但到了这里,中继器数量几何级增长。
路径优化复杂度飙升,延迟已攀升至接近200毫秒。”
沈渊的眼神变得锐利起来。
“200毫秒,在星际战场上,足以决定一支舰队的存亡,一次关键拦截的成败!
更遑论未来向50光年、100光年乃至更深处探索?”
他凝视着光屏上那些代表纠缠粒子对的抽象模型,仿佛要将它们看穿。
“问题在于中继器的‘解码-再编码-传递’过程。
虽然基于量子逻辑,但仍需经典计算参与。
每一次中继,都需要对纠缠态进行测量、解读、再生成新的纠缠对并定向发射。