魔植网络的发明绝对是跨世纪的,不,不仅仅是跨世纪,应该说这是超越了以往对于网络科技方面概念的一项发明。</p>
可以说魔植网络的出现,标志着整个人类在信息传输方面进入到了一个新的篇章。</p>
在过去人类的信息传输一直是缓慢而迟滞的。</p>
就是魔植文明最为核心的一点之一。</p>
只要有魔植网络存在,那么魔植文明的生命力就极其顽强,甚至可以说能够超越了曾经的科技文明,是能够将人类推向一个完全不可思议地步的存在。</p>
这当然是赵传宏的预测,但赵传宏是曾经接受过完整文明教育的一代人,哪怕他后来几十年一直沉沦在末日废土之中,可是他眼光和思维逻辑还在。</p>
人类文明,或者说人类之中的科技文明,过去发展的速度在达到信息时代后,一直就放缓了下来,很难再快速突破和推进。</p>
虽然一直是有在发展,但却没有办法做到那种爆炸式的成长,这里面的一个重要的原因,就在于人类当时在物理、数学、化学等诸多前沿的学科上,基本上没有太大的进步。</p>
后来人类的文明虽然一直在努力,但基本上在这些方面的进步缓慢,人才似乎到了那个阶段就断代,没有办法将那些高深的物理和数学理论再往前推。</p>
要知道人类的科技文明,基本上一切都是建立在数学之上,然后是物理化学等自然学科,从此缔造了人类文明超越了一切的发展速度。</p>
可是这几个方面学科的停滞,使得后来人类在科技发展方面,一直偏向于应用。</p>
而当应用领域又达到了某些材料学上面的限制,一下子整个爆炸式发展的科技文明就再度缓慢了下来。</p>
需要开始进行漫长的积累,然后一点一点从边缘地带,从一些细枝末节上,再度实现某些突破,直至再度跨越式的发展。</p>
这里面文明之所以会出现这样的情况,其实在科技文明时代人们已经分析得很清楚了。</p>
在后来的人不是说缺乏了足够的智慧,缺乏了足够的知识,但之所以这些人没有办法提出新的,具有高屋建瓴,能够影响整个人类社会发展的文明和理论,其中一个重要的因素就在于,物理学的大厦已然建成。</p>
在后世,人们所能够做的仅仅只是给这座大厦修修补补,偶尔添砖加瓦。</p>
这个时候的人们即便有惊人的智慧,但由于前面的道路已经被先辈们走了一遍,且已经走到了尽头,那么后来的人无论如何开辟,哪怕走出了一条新的道路,但最终的尽头,依旧还是在那里。</p>
以这个时代的人们的智慧水准来说,他们所能够做到的也就是达到这个尽头,想要再更往前推进一步,至少这些才华高卓之辈,基本也是不太可能做到。</p>
这个时候人类想要再度发展,就是如方才所言,只能够长期的、一直等待的,某些理论上的突破。</p>
这可能是一个水磨的功夫,或许几年,或许几十年,或许几百年……谁也没有办法说得清具体的时间。</p>
但是只要在发展,一切就有可能。</p>
科技文明的最大一个好处就在于,他们对于任何事物的认知都是运动的,发展的,知道会是不断变化的。</p>
所以在赵传宏的时代,其实在理论之上突破的并不多,甚至可以说是相当的有限。</p>
但是在应用方面,却有了长足的进步,这种进步可以说是依托于过去理论上的知识,然后才能够真正发展起来的。</p>
且发展得极其迅速,从电子计算机,到后来的人工智能,还有其他诸多方面的,几乎是以一种当时人们都未曾想过的速度在发展。</p>
而这种应用上的快速发展,其实对于理论的突破是有着绝对的影响和长足的作用。</p>
之所以会这么说其实很简单,因为应用方面的在迅速发展以后,比如天文望远镜。</p>
在早期阶段,还是折射式的望远镜,这一时期的折射望远镜采用单透镜,材料为一般玻璃,口径很小,镜筒较长,用简单结构架设,没有转动轴系。由于当时消除色差和像差的光学技术尚未发明,所以望远镜需要采用很长的焦距来保证观测效果。</p>
到了近代阶段,发射式的天文望远镜就开始出现。</p>
最早的一位科学巨擘,他采用球面主镜,口径 25,光路中用一块 45度放置的小平面镜将焦点转向镜筒之外以便观测。这解决了折射望远镜受透明玻璃材料限制、口径难以增大的问题。</p>
之后,又有人对反射式望远镜的设计进行了改进,使得反射式望远镜的性能不断提高,镜筒更短、场曲相对更小,为大型反射式望远镜的发展奠定了基础。</p>
而这个时候折射式的望远镜又有了较大改进,有些科学家提出了初步的色差理论,提出并制造了消色差透镜,使得折射式望远镜迎来了又一飞速发展的历史阶段。</p>
而到了近代后期,大型望远镜出现望远镜口径达到了 15米到 25米。</p>
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到了现代望远镜的技术接二连三的突破。</p>
首先是光学设计的改进:这些新型望远镜在消除像差、增大视场等方面有了很大的突破,能够更清晰地观测到更广阔的天空。</p>
还有拼接镜面技术的出现,有一些望远镜突破性地使用了拼接主镜面,拼接镜由于其轻量化和低成本,目前已成为大型望远镜的主流。这项技术使得制造更大口径的望远镜成为可能。</p>
此外还有主动光学和自适应光学技术:主动光学技术可以通过调整镜面的形状来补偿重力、温度等因素对镜面的影响,提高望远镜的成像质量;自适应光学技术则可以实时校正大气湍流对光线的干扰,进一步提高望远镜的分辨率。</p>
除了上面的以外,还有多波段观测望远镜,空间望远镜,甚至于大型巡天项目。</p>
这些望远镜的发展和开发,其实都是科学技术在应用层面上的突破。</p>
而这种突破,其实对于真正的理论物理又有着相当重要的作用。</p>
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