比如以这种超密材料为外壳,造出的战舰几乎防御无敌。
直接撞都能撞碎月球,乃至地球。
用这种超密材料制造的发动机,不仅可以将重核聚变小型化,还能简化生产工艺,大大提高发动机的性能和安全性。
甚至都不需要重核聚变发动机,可以直接以超密材料作为储能载体,就相当于装备上了反物质发动机。
等等,等等。
一瞬间,每个人都想到了上百种超密材料的应用方向。
杨学斌继续说道:“超密材料如果作为能量块的载体,其本身也可以直接充当能量武器,如强相互作用崩解炮的弹芯。
当然,这些都是最简单的应用。
我接下来要讲的,是如何利用色晶这种单色态复合粒子来实现超空间通讯。
或者说是量子通讯。”
轰!
会议室再次哗然。
邓子轩他们知道,杨学斌口中的量子通讯可不是目前所谓的量子通讯,而是基于量子纠缠效应的超距离即时通讯技术。
目前的量子通讯,不过是对信息进行加密而已。
一名外国科学家忙激动地问道:“Mr杨,您说的量子通讯是不是超距离即时通讯技术,只是量子纠缠怎么携带信息?”
“是啊杨总,利用色晶怎么实现超空间通讯?”
“不懂啊!完全想不到切入点,莫非这就是我们与杨总的差距?”
……
众人议论纷纷,目光热切地看着杨学斌。
虽然大家都是全球最顶级的物理学家,尽管大家都想不明白,但却没有人去怀疑杨学斌,因为证明了杨-米尔斯存在性与质量间隙问题的杨学斌。
在量子力学领域和粒子物理领域,其理解不是他们可以相比的。
也就是说,杨学斌比他们更懂基础理论。
我们都知道,量子纠缠效应就是两个处于纠缠态的粒子,当一方表现为某种状态时,如自旋为‘上’,那么另一方无论隔着多远,都会瞬间坍缩为自旋‘下’。
这种超距离的作用,被爱因斯坦称为无法理解的幽灵效应。
当理解了这种纠缠效应,人们自然而然就会想到利用这种纠缠效应来实现超距离,或者说跨光年的即时通讯。