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    第五十九章 曲率航行 (第2/3页)

这一改变控制在特定的区域之内。

    如此一来,改变者便实现了超光速航行的目的。并且,这种技术一旦应用倒极致,甚至可以以近乎跳跃的方式从宇宙的一边航行至宇宙的另一边,所以末日称这种航行方式为折跃航行。

    其二,便是通过取巧的办法,不改变光速,来实现超光速航行。但是如何取巧,末日表示他的数据库中并没有记载相应的实现方式,所以需要叶宇自行研究。

    而以叶宇目前的科技水平,想要改变光速,无异于痴人说梦。所以他能选的只有第二条路,而他提出的方法,便是通过弯曲空间在平复空间地方方式,来实现超光速航行。

    在叶宇的科学体系中,空间是一种奇特的物质。它没有固定的形态、质量、密度,但是又无处不在。

    由于它完全没有物理特性,那么他自然就不受到光速上限的制约。所以,空间运行的速度,是可以超过光速的。

    那么如何让一段空间以超光速的方式运动起来呢?经过研究,叶宇得出最好的结论,与自己曾经的设想一样,那便是将这段空间弯曲,然后在将其展开!

    一秒钟内如果弯曲展开的空间的长度超过了光一秒钟内航行过的距离,那么通过空间的弯曲与展开,走完了这段路程的某一物体,不就在某种意义上实现了超光速吗?

    这便是叶宇对超光速航行的研究方向,而此时,便是验证他研究方向正确与否的关键时刻。

    叶宇通过观测设备,紧张得看着一颗悬浮于实验空间内的金属球。这颗金属球,通体由最新的强相互作用力材料制成,以保证它有足够的强度,来抵抗空间弯曲与平复时,有可能会受到的力的影响。

    就在叶宇控制着曲率引擎开始发动的瞬间,原本悬浮于磁场中的小球,在叶宇的观测设备中骤然失去了踪影。

    而在千分之0000001秒之后,这颗特制的小球,又非常突兀的出现在了实验空间之外!那道原本负责将实验空间隔开的透明观测窗上,则出现了一个怪异的半月形缺口!

    “嗯?”看着这个奇怪的空洞,叶宇下意识的计算着小球的运动轨迹,与运动速度,叶宇很快的得出了想要的答案。

    第一次的实验非常成功,这颗小球在某种意义上来说,并没有做任何运动。

    做运动的是空间本身,这颗小球的整个运动过程,是被弯曲然后又平复了的空间,给“送”到了试验舱之外的!

    整个实验中,小球的运动的速度,经过计算,叶宇可以轻易得知。若以小球为参照物,那么它在这次实验中的速度达到了08倍光速!

    

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