也就是说,另外四个空间维度只存在与微观粒子之中。
由此,科学家就想到,能否把微观粒子的高维度属性在低维度上展开,从而得到一个可以施展其他科技手段的平台。
要知道,在数学理论上,三维空间是无数个二维空间的集合,而二维空间又是无数个一维空间的集合,一维空间则是无数个零维空间的集合。只是在理论上,零维不属于纬度,即其本身没办法用空间尺寸进行衡量。
当然,数学理论不能直接套用在物理学上。
在物理学上,决定两个维度差距的基础就是基本粒子,即不管物质怎么分割,基本粒子都不可能分割。也就是说,把微观粒子向低维度展开,所能得到的结果,将最终由微观粒子中的基本粒子决定。举个简单的例子,如果把一个质子在二维空间内展开,其空间尺度,也就是面积就由基本粒子的多少决定。
当时,科学家还在寻找基本粒子。
只是可以肯定,即便再小的微观粒子,在二维空间展开之后,空间尺度也非常巨大,甚至难以想像。
这样一来,如果能够让一个微观粒子在二维空间展开,就能够获得一大块平面,而在这块平面上,人类的科学技术就有了施展平台。比如对这块平面上的基本粒子进行排列,就是一块巨大的集成电路板。当然,这只是个比喻,准确的说,应该是一个基于基本粒子的超级量子计算机芯片。然后,再让展开后的微观粒子复原,就能够得到一台几乎没有尺度的超级计算机了。
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