宇宙四度空間模型與曲速航行
如果將我們所身處的空間和所謂的子空間想象成一體的,就比較好理解了。(也就是說物體同時存在於航行的子空間,一直延續到真實空間。)以愛因斯坦所提到的“四度空間“模型,我們所身處的三度宇宙空間亦會向第四度(時間軸)彎曲,一如二度空間的平面向三度空間彎曲,而形成一個球形。
(事實上說“四度時空“會比“四度空間“恰當,但大家都說習慣“四度空間“了,下面也就不改口了)把我們所身處的宇宙想象成這樣的一顆球,只差是向時間軸彎曲而不是向 z 軸彎曲。我們所處的空間即是球體的最表面,而從表面往球中心點算進去,就是所謂的子空間。事實上,除了利用子空間場外,一些高密度的星體周圍的重力場也會將星體壓向宇宙中心點(宇宙模型球體中心),也不是很稀奇。只要想象一個物體同時存在於宇宙球體的最外圍的真實空間與所交互作用的子空間帶即可。事實上,曲速也不算是“進入“子空間,充其量也不過是利用線圈所產生的子空間力場,讓光速的物理限制從真實空間移往子空間來計算罷了。試想,在球徑較小的球體上,移動一定的距離,以所航程經過的相同角度投影到外層球徑較大的真實空間,距離便可以超過光速了,由於此時真實空間的物體速度,是取決於子空間力場深入宇宙球體中心的深度(越往中心點靠近,移動同一距離的影響,投影到真實空間的距離也就越劇增(指數倍)。所以才會有曲速與真實速度的對照表。以這個理論延伸,才會有曲速十級(子空間力場達宇宙球體中心點)時,速度破表,達到曲速十級的船艦同時存在於宇宙的每一點的理論。當然了,相對於在真實空間加速無法突破光速。
進入子空間?
曲速航行應該是利用子空間 field(翻譯成“力場“)。藉由這個 subspace field 與子空間相互作用,讓時間軸傾斜的情形在子空間上並不會造成與行進方向相平行的不合理現象,藉此突破光速。而當 subspace field 強度越強,所作用的子空間也就越接近四度空間球形模型中的宇宙中心,此時以subspace field 在靠近宇宙中心點子空間移動一定的距離,投影至真實空間上的 starship 速度當然就遽增。所以才會有曲速每跳一級,starship 的速度就呈“指數倍“跳升的現象吧。當物體以曲速航行時,還是在真實空間上,並無所謂“物質“存在於子空間的說法。所謂的子空間力場,是作用於子空間作用的。並不是說船因此而“進入“子空間。而是將整艘船被包在“子空間“移動的作用范圍內。一個球狀的四度空間的球型宇宙模型上,足可解釋這個現象。
光速限制與愛因斯坦
其實有關於真實世界的物體無法超過光速的看法是愛因斯坦出生時的那個年代人的想法。起因於有人發現到一個非常難解的現象:“無論物體運動的速度為何,所測到的光速值都是一致的。“這是實驗的結果,而不是有人事先提出解釋這件事。只是這個實驗結果太過於詭異,使得解釋它的人眾說紛紜。
其中勞倫茲所提出的理論(事實上類似的理論也不是他先提出來的,更早提出理論的人反而因為是無名小卒而乏人理會)這個理論便是:“所有物體都會沿著運動方向縮小自身的距離,
使得測到的光速值維持一致。“並寫下了勞倫茲轉換式,可以精確計算出何種速度下物體縮小的距離,還有時鍾變慢。當然這種說法有點吊詭,也有些無賴。有人的印象認為這就是“相對論“,那實在是差遠了。愛因斯坦那時還只是一個無名小卒呢。 其實愛因斯坦的相對論完全放棄了“時間變慢“與“距離縮短“的想法,而改以一個四度空間的模型來解釋實驗數據。解釋得很帥,只是太多人對其有錯誤印象罷了。小弟以前也曾經想過時鍾變慢的問題,那時小弟想,既然是相對運動,那就無所謂絕對運動,那又怎麽會有靜止的人時間不變,而運動中的時鍾變慢呢。若按照相對運動來說,反而應該是雙方都認為對方的時鍾變慢了呢。
不過有趣的是,以愛因斯坦的四度空間模型來看,還真的是會發生兩個之間有運動差的物體,彼此觀察對方的時鍾,都認為對方時鍾變慢的現象呢。小弟以前沒實際推算過四度空間的運作方式,那天在 EXPLORE!探索頻道上看科學的足跡4x(正確的集數忘了)節目時,它演繹了一遍四度空間模型,真是棒透了。所有的物理理論,模型,都是為了解釋真實世界上所發生的現象。然而差強人意的是,往往解釋了一邊,另一邊就出現了矛盾。感覺上就好像是地毯上破了一個洞,想找塊合適的布料填補上去。但因布料剪得形狀不恰當,結果試圖將布料放進去時,這邊放得進去,結果另一邊就塞不下了。
在愛因斯坦之前,也有許多人曾經對光速恆值的現象加以說明,包括時間變慢與距離變短等,但這些理論總是像形狀不合格的布料,無法完全填補傳統理論上的漏洞,反而鬧出更多的笑話。
但是小弟必須再強調的是,愛因斯坦的相對論完全放棄了“時間變慢“與“距離縮短“的想法。他的想法是,運動中的物體,其時間軸會沿著運動方向傾斜過去。也就是說,它有自己的時間軸。再換句話說,所有的物體都有自己的時間軸,由於時間軸的傾斜,所以觀察其它物體時才會認為對方時間變慢,距離變短。
因為在真實世界裡,若單靠推進動力加速物體,如果依傳統牛頓力學來看,其速度會越來越快,然後突破光速。然而新一代的科學家則認為當物體速度接近光速時(從別人的眼光看來),其質量會增加(當然還是從別人的眼光看來),距離會縮短(還是另外一個觀察者的看法),使其永遠無法突破光速。
但愛因斯坦的四度空間則是達光速的物體,其時間軸傾斜至與行進方向相平行,也是一個不合理的現象,所以理論上依然有光速限制的部份。
曲速航行中的物體是否會撞上現行空間上的物體?
會。所以以曲速衝向恆星、黑洞,或任何夠份量的東東,當然是會死得很慘慘慘...。如果將我們所身處的空間和所謂的子空間想象成一體的,就比較好理解了。(也就是說物體同時存在於航行的子空間,一直延續到真實空間。)
事實上,曲速也不算是“進入“子空間,充其量也不過是利用線圈所產生的子空間力場,讓光速的物理限制從真實空間移往子空間來計算罷了。試想,在球徑較小的球體上,移動一定的距離,以所航程經過的相同角度投影到外層球徑較大的真實空間,距離便可以超過光速了,由於此時真實空間的物體速度,是取決於子空間力場深入宇宙球體中心的深度(越往中心點靠近,移動同一距離的影響,投影到真實空間的距離也就越劇增(指數倍)
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