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第九百二十六章:中微子的激发和接受[2 / 4]

术加密的量子通信,本质上都是电磁波通讯技术,以电磁波为信息载体。

相比于电磁通讯,中微子通讯有着诸多无可比拟的优势。

比如说穿透性。

中微子可以轻易穿透地球,实现点到点的通讯。

甚至连太阳都可以轻易穿透。

也就说,中微子通讯技术几乎不存在能量衰减问题。

这也是星际时代的标准通讯技术。

实际上对于中微子通讯技术,旧世界早已经在研究,其中海拉帝国获得的技术突破最多,但离成功还是有段距离。

比如说抗干扰性和隐秘性。

因为中微子的“弱相互作用”特性,决定了它无法被干扰,也无法被截获破解,信道更是毫无杂音,纯净无暇。

那中微子通信技术该如何实现?

第一步:产生中微子束。

第二步:对产生的中微子进行信息调制,然后发射。

第三步:中微子传输。

第四步:中微子的接收与解调。

在流程上,中微子通讯技术跟当下的通讯技术没什么本质区别。

但实现难度却不是一般大。

首先是产生中微子。

传统做法是用高能质子加速器来产生中微子,光是环形轨道就至少需要四公里,因此必须另辟蹊径,找到更容易获得中微子的办法。

如果要商用,体积不说做到手机大小,大哥大大小总要吧?

这意味着要在大哥大大小的通讯器中,要装下一个堪比高能质子加速器的中微子激发模块,这技术难度可以想象。

再放宽点条件,哪怕是密码箱大小也是个让人头皮发麻的难题。

其次是中微子的探测,或者说接收。

中微子通讯技术牛逼在中微子的特性上,那就是只参与引力和弱力作用,也因为这个原因决定了它极难被探测到。

其技术难度,甚至比激发中微子还难。

无论是旧世界,还是现实世界,大型中微子探测器都是重达数万吨,该装置将数万吨的纯水置于地下数百米的地方以屏蔽背景辐射。

中微子在穿透地面,穿过纯水的时候会产生的微弱切伦科夫光。

这个光芒极其微弱,需要用数万支光电倍增管

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