,触发拓扑跃迁现象的能量源,但理论是完善的。
想到这,陈延森意念一动,电脑顿时开了,键盘自动响了起来,他准备把这些构想整理成文。
文档上,清晰地写著拓扑跃迁动力学,即TopologicalTransitionDynamics,简称TTD理论。
在标准拓扑结构下表现为跳跃、不连续的瞬时位移,但通过主动诱导时空拓扑改变,可以将其转化为本质上连续的路径映射。
通过构造商空间、拓扑粘合,或者受控的高维纤维结构,可以在新的拓扑意义下,将宏观距离上的两点识别为邻近点,从而使原本需要超光速才能完成的跃迁,在重构后的拓扑中表现为一条连续曲线。
写完文档后,他将内容上传到了青云计划的共享网盘。
这也是青云计划成员的一项福利,可以随时查看他上传的研究成果。
表面上看,这些文档似乎并无太大价值,但陈延森本身可是C4基因编程技术、人体基因校正剂理论、NSC方程式等多项学术成就的提出者。
像吴俊哲、魏高、孟杰、盛青松等科研人员,之所以能够频繁产出成果,离不开他的理论支撑。
与此同时。
森联科技园,三号研究楼。
刚加入森联集团不到一周的克劳斯,正坐在工位上整理实验数据。
作为《人类2.0》总决赛的第63名,他在物理学领域早就小有名气。
在慕尼黑工业大学攻读博士期间,他曾发表过两篇关于拓扑绝缘体的论文,被引用次数超过300次。
「嗯?」
忽然,电脑右下角弹出一条提示:【青云计划共享网盘已更新,文件名:拓扑跃迁动力学(编辑人:陈延森)】
Boss的新研究?
克劳斯赶忙点开了连结。
文档开头是一段简短的说明:基于时空拓扑结构的非连续性假设,我提出一种新的空间传送理论框架,空间并非连续流形,而是由独立拓扑单元通过高维映射关联,通过诱导拓扑涨落,可实现物质的非轨迹传送,这便是拓扑跃迁。
看到这里,克劳斯愣了一下。
空间跃迁?
Boss居然用数学公式证明了不连续拓扑理论?
他继续往下看,越看眼睛睁得越大。
文档中密密麻麻的数学推导,每一步都严谨得令人室息。
从黎曼流形到纤维丛结构,从德拉姆上同调到切比雪夫不等式,各种高等数学工具被信手拈来。
最关键的是,这些推