门扉计划
黑山联合企业与东部管理局联合推进的空间通道项目,目标是实现可控、可重复使用的空间通道。
总览
门扉计划是黑山联合企业与东部管理局联合推进的空间通道项目。其目标是实现可控的、可重复使用的空间通道。
技术原理
空间频率是门扉理论的核心概念。
每个宇宙都由其独特的“本源法则”定义,包含底层物理法则与可能存在的特殊规则。该法则决定了宇宙的空间结构,并在空间结构上呈现出可测量的特征频谱,称为“空间指纹”。
门扉计划建立在空间频率共振理论之上:当两地的空间频率产生共振时,二者之间的空间壁垒会显著削弱。此时,在共振点施加足够能量,即可撕裂空间,形成临时通道。
空间频率包含多个可测量层级,目前可识别的空间指纹由至少三层频率值构成。
(宇宙基准频率 Vr₀、星体特征频率 Vr₁、区域共振频率 Vr₂)
技术路径
- 锚定:通过先遣探测器采集目标空间的频率数据,存入锚定库。
- 共振:门扉装置调谐至目标空间的频率,使本地空间与目标空间之间的壁垒减弱。
- 链接:在共振点注入能量,撕裂空间,形成门扉。门扉的维持需要持续供能,否则裂缝会在较短时间内自然愈合。
技术特征
- 可控性:门扉开启需精确匹配目标空间的空间频率。已有锚定记录的门扉可复用。
- 稳定性:裂缝稳定模块可延缓愈合过程,但无法永久维持。人造裂缝受到本源法则的排斥,若停止能量供应,裂缝会在短时间内自然愈合。
- 能耗:开启与维持需消耗大量能量。
装置结构
- 传感器阵列:收集裂隙中的空间频率信号(引力波探测器/量子真空传感器)
- 频率谐振系统:将发射器调谐至目标频率,生成与目标空间匹配的频率波形(共振锁频技术)
- 脉冲发射器:在共振点处施加足够能量撕裂空间(空间脉冲技术)
- 裂缝稳定模块:在裂缝边缘持续施加梯度分布的能量场,延缓裂缝愈合
- 锚定库:用于存储已采集的空间频率数据的数据库
……
空间频率获取
门扉开启前,需先获取目标空间的频率数据。获取方式分为两种:
一、先遣探测
派遣无人探测器通过自然裂隙进入异界,收集该空间的基本物理参数(引力波模式、量子真空扰动频谱等),形成“空间指纹”数据。数据被带回后存入锚定库。门扉计划的三个异界均通过此方法完成锚定。
代价:自然裂隙不可控,探测器可能无法返回,或返回时数据不完整。
二、盲启扫描(备用方案)
门扉装置向目标方向发射谐振信号,尝试捕获可能存在的频率响应并锁定。成功后可建立锚定记录。盲启扫描获取的频率数据精度低于先遣探测,锁定过程存在不确定性。
链接模式
获取频率数据后,根据数据来源选择开启方式:
- 锚定模式(标准流程):使用锚定库中已有的频率数据开启门扉。安全性高,能耗相对可控。
- 盲启模式(高风险):在盲启扫描过程中捕获到频率响应后直接尝试开启门扉。该模式风险极高,门扉计划严禁未经审批的盲启尝试。
- ???(禁忌):……具体技术细节已被管理者封存,列为禁忌。
盲启模式事故案例
案例一
裂隙纪元4年2月,第三次盲启试验。研究团队在未锚定目标的情况下启动频率扫描。扫描仪捕获到一个微弱响应,频率谐振系统尝试共振但未能锁定。能量反馈沿传输路径回流,导致主能量模组过载爆炸,3名技术人员重伤,实验设施损毁约1/3。
案例二
裂隙纪元7年,东部板块某研究所,……未进行先遣探测,……以盲启模式尝试开启门扉。……装置成功共振,但通道另一端连接的未知空间,释放出的未知气体迅速充满实验室,造成7人死亡。
案例三
裂隙纪元9年,南部板块黑市商人通过非法手段获得了一台废弃的频率谐振系统,试图开启通往某个据称“堆满能源晶体”的异界。操作者没有锚定数据,仅凭一段从黑联泄露的残缺频率参数尝试共振。门扉短暂开启约12秒,数只未知生物从通道涌出,造成现场17人死亡。
本源法则差异
不同宇宙的本源法则存在差异。本源法则包含该宇宙的底层物理法则与可能存在的特殊规则。
偏差程度决定了该宇宙与本地宇宙的“兼容性”。偏差越大,链接难度越高,风险也越大。
门扉计划锚定的三个异界均已通过先遣探测确认具备稳定的空间结构,且本源法则与本地宇宙的差异在可接受范围内。
本源法则不兼容的宇宙,链接存在以下额外困难:
- 空间频率识别困难 —— 基础物理常数的偏差会改变空间频率的基准值,扫描信号可能无法有效捕获响应;特殊规则的存在可能干扰传感器的常规测量
- 共振能耗更高 —— 本源法则差异越大,能垒越高,需要更多能量才能撕开通道
- 通道稳定性差 —— 本源法则排斥力越强,裂缝愈合速度越快,门扉维持时间越短
- 物质通过风险 —— 通过的物质可能因本源法则不兼容而发生未知变化(结构失稳、衰变加速等)
……
链接本源法则显著差异的宇宙,在理论上存在可能,但门扉装置需针对目标宇宙进行大量前置调整——相当于为每个目标宇宙“定制”一套参数。
目前尚无成功先例,统合部已将该研究方向列为禁忌。
此外,统合部将任何形式的门扉技术都纳入管控范围。
副产物:短距传送
门扉计划研发过程中发现,空间频率共振技术同样适用于同一宇宙内的不同地点。
当目标空间与本地空间位于同一个宇宙时,空间频率本质相同或高度相似。
因此,无需锚定新的宇宙基准频率;无需跨越宇宙壁垒,能耗大幅降低;……
短距传送理论上可用于五大板块的物资运输与人员往来。
短距传送的实际工程仍面临许多挑战:门扉装置的便携化、目的地精确定位、传送过程中的物质稳定性等问题尚未完全解决。
认知历程
一、开端(裂隙纪元3年)
空间稳定器问世后,黑山联合企业的研究团队提出了一个反向思路:
“如果能量场可以干预裂隙结构,使其收缩甚至闭合——那么反过来,是否也能用能量场在稳定的空间中制造裂隙?”
门扉计划正式立项。
二、首次验证(裂隙纪元4年)
裂隙纪元4年11月,第一扇门扉被开启。
它只维持了37秒。穿过它的只有一个探测器,但传回的信号数据证实:门扉的另一侧确实连接着一个真实的空间,而非虚无。
37秒,足以证明这个想法的可行性。
门扉计划从理论论证转入工程阶段。
三、完成与锚定(裂隙纪元5年)
裂缝稳定模块的研制解决了门扉快速闭合的问题。门扉的开启与维持仍需要大量能量,但已具备实用价值。
三个异界被成功锚定:
- C2470-BR210-S75
- C2180-D190-L55
- C2940-D260-M90
门扉计划正式完成。
四、归属与管控(裂隙纪元6年—???)
门扉计划由黑联与东部管理局共同完成。黑联负责核心技术研发,东部管理局提供行政支持与资源保障。统合部不参与技术研发,但自裂隙纪元4年起以监管方身份介入,审查门扉计划成果,确保其不威胁整体秩序。
门扉计划完成后,门扉技术由黑联与东部管理局共同掌管。统合部作为监管方,对门扉的使用拥有审批与监察权。
裂隙纪元6年起,统合部加强了对门扉使用的监管。
裂隙纪元11年,肃清行动将黑联终结。门扉的管理权自此完全收归统合部与东部管理局。