得比较模糊。
长时间盯着亚空间的画面,总会让人莫名出一身冷汗。
尤其是部分物质位面,远远望去也是一个个长满毛刺的球体,仿佛整个世界都在朝着神国的形态异化,暗沉又压抑。
米歇尔移开目光,皱了皱眉,低声自语:
“清晰度还是不够。”
这套亚空间观测设备的核心原理,说起来其实不算复杂。探入亚空间的部分,除了构造体探测器之外,最核心的感光元件,其实是工联的老朋友——史莱姆。
亚空间里的这些神国、物质位面,其呈现其实是基于意志的感知。
研究团队利用史莱姆的感应皮层对意志波动的应激反应来做信号转换,穿透而来的意志越强,皮层的反应就越强烈。
而为了把这种平面的应激反应转化为连贯的画面,他们采用了目前还在实验中的,机械式电视的扫描结构。
在西诺瓦丽的设计下,在亚空间部分的探测仪,是一块圆形的平面。
上面的同轴刻有上百圈细密的秘银环路,每个环路覆有史莱姆感应皮层,对应画面上的一行像素。
环路本身会将史莱姆皮层的应激反应转化为魔阻变化,同步放大信号强度。
感应面后方,是一块布满螺旋排列小孔的金属转动盘。
当转盘转动,信号就能顺着构造体的魔网,传导至物质位面的接收设备,再通过被光照着的同步转动的扫描小孔,以及观测器的几层放大,最终还原出完整的观测画面。
也正因如此,目前这套设备的分辨率受限于秘银环路的圈数。
西诺瓦丽带去埃索罗斯行省的便携版仅有百余行有效分辨率,画面带有明显颗粒感;
研究院的大型抛物面阵列排布了上千圈环路,清晰度才高出不止一个档次。
但想要看清更远的地方,还得继续加密环路与扫描孔的设计。
而在这个基础上,史莱姆的感应层就有些不够用了。