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第一百十章 引力波监测系统


  旗舰飞船中控室。

  申天奇大脑在快速的运转,在对一些技术进行梳理整合。

  之前,太阳系边缘的情况,给了他很大启发,让他认识到了宇宙中的凶险。

  就是一个恒星星系,都有自己的防御系统,他如果不做好防范,在浩瀚宇宙中乱闯,后果很堪忧啊。

  之前还以为,凭借自己星系级金属材料的飞船,在星系航行中,只要避开黑洞中子星这种星体,就能横行无忌了。自己还是格局太小了,眼界不够,看不到宇宙中蕴含的许多凶险。

  看来得升级飞船上的探测仪器了。

  之前飞船上,虽然各种天文观测仪器几乎都有,但是明显跟不上自己的需求了。飞船上对外,主要有射电望远镜阵列,还有光学望远镜组成的阵列。

  光学天文望远镜,可以使人眼通过可见光,对各种星体进行直接观察。

  用巨型光学天文望远镜,搭配上光谱分析仪,就是光谱天文望远镜,可以同时对多个星体进行光谱分析。

  光谱仪,又叫分光仪,可以将成分复杂的光分解为光谱线。就可以根据物质的光谱,用光谱分析仪进行分析,可以得出它的化学组成和相对含量。

  这种光谱分析,又分为分子光谱分析和原子光谱分析。

  也就是说,通过这一整套系统,不但能观测运行轨迹,还能分析出,观测星体的组成成分跟含量。

  这就是对星体,进行了细致的分析。

  射电望远镜阵列,主要是用来观测研究天体的射电波,可以测量天体射电强度、频谱以及偏振等量。这一整套系统,还包括收集射电波的定向天线,放大信号的高灵敏度接收机,信息记录处理显示系统等。

  射电望远镜,可以监测脉冲星、类星体、宇宙微波辐射、星际有机分子等。

  也就是说,在射电望远镜的监测范围内,如果出现别的文明,一定可以获取他们的信号,跟他们取得联系。

  之前申天奇,就利用飞船上的射电望远镜,监测了附近几千个恒星系,没有发现有类似地球的行星,不是说没有生命,只是没有出现利用无线电信号的生命星球。

  在这些恒星系内,他发现了一些类地行星,并且存在有机体。

  这就意味着,那些类地行星上,有生命的诞生,有可能是一些没有智慧的生物,也有可能是原始文明,还不能运用无线电这些技术。

  这就类似地球的古代。

  但是,那些类地行星,距离太过遥远,最近都一颗有生命的类地行星,都在十几光年以外,凭借他飞船现在的速度,要到达那里,需要的时间太过久远了。

  申天奇的飞船,全速前进也就一千万公里的时速。

  一光年距离,飞船就需要全速航行一百零八年,十几光年,他需要一千几百年才能到达。这个时间让他也有点无语。

  看来,研发新的能源系统还有动力系统,是首要任务啊。

  这次升级完飞船上的监测系统,就闭关研发新的能源跟动力系统。

  只是银河系,直径就有十几万光年,如果没有更快的速度,就是以申天奇悠久的生命周期,也难以踏出银河系。

  有人说,银河系是一个扁平的大圆盘,干嘛不从上下比较近的地方,离开银河系呢?

  这个问题申天奇之前也考虑过,最后这个想法无奈打消了。

  根据申天奇的飞船的观测,银河系整体直径达到十六万光年,上下较短的两端,却只有两千多光年,可以说银河系是一个很薄的盘子了。

  按说,从上下两端,才是离开银河系最短的路线。

  但是,通过申天奇的观跟推算,这根本行不通。

  首先,要避开银河系中心的超大黑洞天体,它的两端那种极端环境,没有什么能够完整无缺的通过。

  就算远离黑洞,从申天奇现在的位置,向银盘的上下两端航行,到了银河系边缘,距离下一个星系的遥远虚空之中,根本没有任何物质。由于银河系巨大的引力牵引,物质已经都进入了银河系。这星系之外的虚空,甚至超过几万光年没有物质,你飞船咋样无补给,飞跃这个距离,达到下一个大型星系

  就算有超光速航行技术,也要能超很多才能从这里出去吧。

  不然,还是老老实实的,从银河系的远距离点出去吧,那里银河系跟别的行系比较近,还有可能跨越虚空,安全到达下一个大型星系。

  更何况,向上下比较近的两端航行,跟整个银河系星体的整体运行轨道相驳,受到的引力作用较大,能借助星体轨道进行加速的机会较少。

  这就需要飞船,要有更强大的动力来进行加速,对燃料的消耗会更多。

  出了银河系,没有补给就算了,需要的能源消耗还更大了,这就完全无解了。除非有空间跳跃技术,或者有虫洞可以进行超远距离穿梭。

  但是,根据申天奇的推测,就是有这种技术,要想真正去使用,对能源的需求也会非常巨大。

  这就要求有更高的能源利用率。

  想到这里,申天奇也是一阵感叹。

  太难了,出个银河系,就这么艰难,要想真正了解透整个宇宙,这个任务是多么的艰难啊。你连它的全貌都看不到,何谈了解无奈的收回心思,还是先做好手上的事,安心在银河系探索吧。

  飞船上的两套望远镜阵列设备,搭配各种天文探测仪器,功能已经很强大了。

  但是申天奇还是觉得不够。

  他想再加一套引力监测系统,跟两套望远镜阵列配合,就能做到全方位无死角的监测了。

  只是两种望远镜阵列的监测系统,就是他自己的飞船,开启完全隐形功能,都能避开自己的探测,如果遇到别的文明,那是要吃大亏的。

  更何况,宇宙星空中,未必就没有能隐形的物质或者生物。

  遇到那种情况,没有一点准备,都会产生严重后果。

  如果有了高精度引力监测系统,只要任何有质量的物体,进入自己监测范围,都能及时发现。

  那种完全隐形也没有意义了。

  地球上科学家,一直没有真正的发现引力子,但是申天奇却发现了,因为上次的突破,他有了操控重力的能力,也就是引力。

  他可以轻松的利用引力子。

  引力,跟物体当质量有关,质量越大,引力越大。

  人类一直找不到引力子,是因为,引力也是属于量子力学范畴,只要质量足够大,它的引力跟引力范围也会足够大,而且引力不像光,有速度一说,它是超光速的一种力。现在申天奇就能瞬间,操控一亿公里以外物体的重力。

  这跟申天奇的念力一样。

  这种突破空间距离限制的特性,意味着这种引力子,跟造成量子纠缠现象的力,是一个级别的。

  根据申天奇的推演,如果能研发出控制引力波强度的仪器,不但可以做到反重力、制造人工重力环境,还能研发光速引擎。

  也就可以借助,宇宙星空中无处不在的引力,给飞船加减速了。

  这才是真正的宇宙大航海。

  把宇宙星空,化作真正的大海,借助无处不在的引力波,就像给飞船加上了风帆。

  根据推算,这种光速引擎,永远也不可能超过光速,这个是申天奇经过大脑,运用各种知识得出的结论,这个光速引擎只是借助了引力这个力,就算可以无限增强减弱引力,这个速度也只是无限接近光速,而不可能超过光速。

  很多科幻电影中的假设,都是不现实的。

  就算是微小的光粒子,它蕴含的能量再高,也就是只是能飞出更远的距离,类似超新星爆炸的伽马射线暴,这种超高能量粒子,就能飞出几百亿光年的距离。

  但是,伽马射线也还是以光速前进的。

  这就充分说明了,要想超光出航行,必须进行空间跳跃或者穿越虫洞,才有可能。

  如果,按照相对论推理,足够强度的引力能引起空间的弯曲,申天奇可以做出引力波控制仪之后,可以验证一下这个理论的可行性,如果能成功的话,可以无限折叠空间,这就可以实现空间跳跃了。

  这就类似折叠一张纸,从头直接就能到尾,不需要经过中间,这就是空间跳跃。

  这种亚光速航行就不行了,它只是借力,加快了航速,中间遇到行星陨石,也需要绕开的,不然只是以更高的速度碰撞上去而已。

  空间跳跃,那就厉害了,那怕是在两个封闭的空间,只要能做到精准控制,一样可以从一个封闭空间,达到另外一个封闭空间。

  这就是光速航行,跟空间跳跃技术的本质区别。

  一般人,只是以为这两种技术,区别在于速度上,其实是完全错误的。

  这一切,都必须建立在,相对论是完全正确的前提下。

  如果,那些光线之类,只是因为引力波影响,才会发生轨道偏移,不是空间扭曲的原因,那么空间理论就不成立,那些基于相对论,提出的一系列关于空间跟时空的猜想,就会失去意义。

  这都需要申天奇,亲自去验证。

  好在,他有重力操控能力,可以很快就能制造出引力控制仪,如果是别人的话,连引力子都还不知道长啥样,更别提操控利用它了。

  在大脑中,快速的验证引力波监测系统的方案。

  很快就有了一个可行的方案。

  这个方案,需要把光学望远镜阵列跟射电望远镜阵列结合起来,通过观测到的星体,用量子计算机,结合光谱分析仪得到的星体组成元素,通过带入距离质量等已知量,就能验算出引力的具体数值,这个误差很小。

  以前的天体物理学,只是通过大概估计,估计中子星、黑洞等的引力很大,具体大到什么程度,根本没有一个具体大数值。

  现在,申天奇就能通过已知的条件,用他超前的天体物理学知识,进行计算,这个结果的误差不会太大。甚至可以根据可观测星体的运行轨道,计算出黑洞的位置、质量、引力强度等一系列的具体数值。

  这就可在飞船航行中,提前避开引力异常强大的区域,再加上避开可观测的危险区域,例如超新星爆炸可能会波及到的区域,保证航行的安全性。

  宇宙航行中,不允许有一点点错误出现,必须做到万无一失。


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