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元素编码:在银液中加入微量的当地矿石元素(如波托西银矿的伴生铅元素),通过元素特征强化坐标的唯一性。
这种多维度编码确保信息即使部分丢失,仍能被正确解读。
就像古代的信鸽携带多封相同信件,即使中途丢失部分,仍有完整信息送达——宇宙空间的干扰无处不在,冗余设计是跨越光年传递信息的必要保障。
玛雅祭司用"
银矿星图"
辅助坐标编码。
他们在神庙地面绘制了十二处银矿的相对位置,用黑曜石代表银矿,玉石代表恒星,当十六星连珠的光线照射星图,黑曜石的阴影会与银液中的颗粒排列完全重合——这种"
地面-银液"
的双重映射,让坐标信息同时具备物理与光学双重特征,就像同时用文字和图画表达同一内容,理解门槛更低。
坐标信息的"
动态校准"
机制应对地球自转。
银液会随地球自转而缓慢调整颗粒排列角度,每小时修正0.25度,确保向半人马座传递的始终是"
实时坐标"
而非固定位置。
这种校准由玉玺的银心自动完成,通过感知地磁场变化触发调整,无需人工干预——就像航海时的罗盘会自动指向北极,银液的坐标编码也会自动跟随地球运动。
后金密探曾试图破解银矿坐标的秘密,却因不懂"
元素比例"
失败。
他们记录了银矿的经纬度,却不知需结合银储量计算权重,更不懂银矿与恒星角度的对应关系,结果还原出的坐标指向了银河系的空白区域——这证明宇宙坐标的编码需要对地球物理与天体运动的双重理解,绝非简单的位置记录。
二、核心技术参数的量子化表达
传递的技术信息遵循"
最小必要原则"
,仅包含三类对宇宙交流最关键的参数,且都转化为量子语言:
纳米银技术参数
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颗粒尺度:用银液中13个量子纠缠对的排列间距表示(13纳米,每个纠缠对代表1纳米);
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稳定性:通过142.1赫兹频率下的持续共振时间(4小时)体现,共振越稳定表示技术越成熟;
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应用场景:用颗粒在银液中形成的"
管道屏障"
等微观结构,模拟纳米银在能量阵与防御阵中的应用。
这些参数没有使用人类的长度单位(如米、纳米),而是以量子纠缠对的自然间距为基准——这种"
宇宙通用单位"
确保任何理解量子力学的文明都能解读,就像用原子半径作为尺度单位,全宇宙的智慧生命都能共识。
电力与能量技术参数
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