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- 1卡盾(400天)=74×5.405天(74天周期的5.405倍,接近银的密度10.5×0.514)。
这种对应使"12·17·5"的时间编码能直接转换为物理量:12卡盾=12×400=4800天,恰好是超新星遗迹形成稳定银核的时间(4800天≈13.15年);17乌纳尔=17×20=340天,对应银离子流到达地球的飞行时间(340天)——玛雅历法实际是一套"时间-物理"的转换系统。
数字之和的量子意义
12+17+5=34,这个数字在量子银液的检测中反复出现:银液的表面张力为34达因/厘米,与半人马座信号的34个频率峰值完全吻合。实验显示,当用34赫兹的声波照射银液,其纠缠度提升至74%(对应74组脉冲),形成"34-74"的数字共振——这正是赵莽将两者相乘的理论依据,玛雅时间编码的数字和与量子脉冲数存在天然的数学关联。
二、量子密码的脉冲数关联
量子银液的74组脉冲数并非随机,它是连接超新星时间与星际距离的关键枢纽,其数值选择蕴含着深刻的物理意义:
74的宇宙常数映射
74这个数字在宇宙中具有多重身份:
- 超新星的亮度变化周期为74天;
- 银核自转的74个周期恰好等于1个地球年;
- 半人马座α星的宜居带宽度为7400万公里(74×10?公里)。
这种多重映射使74成为宇宙的"通用常数",而量子银液的74组脉冲正是对这一常数的编码。当赵莽将74分解为14+21+39(14对应142.1的十位数字,21为14+7,39为74-35),发现其与《九章算术》的"粟米之法"中74种谷物兑换比例完全对应——数学常数与物理常数在此交汇。
脉冲间隔的时间缩放
每组脉冲的间隔为17毫秒,这个数值是玛雅时间单位"金"的十亿分之一(1天=秒=毫秒,÷17≈,接近20?的一半)。这种"宏观-微观"的时间缩放,使74组17毫秒脉冲的总时长(74×17=1258毫秒)恰好等于半人马座信号的周期(1.258秒)——量子密码的脉冲参数实际是对星际信号的时间模拟。