那麼首先就是核心元件的籌備與考量
研究人員們知道要打造一個可靠的地球定位裝置,核心元件的選擇至關重要。
首先是脈衝星導航模組。
脈衝星,這些宇宙中高速旋轉的中子星,如同準的宇宙時鐘,為星際導航提供了絕佳的參照。
研究人員們首先將目聚焦在脈衝星導航模組上。
他們集了某科幻電影常客的NASA,認證的X線脈衝星資料庫,其中包含如蟹狀星雲脈衝星裡的基準星,作為參照。
這些脈衝星相當於宇宙中的燈塔,不斷向四周發穩定的X線脈衝。
為了捕捉這些訊號,他們選用了矽漂移探測(SDD),能夠接收0.2 - 10keV波段的X線脈衝。
過確測量脈衝到達時間差,進而計算出相對位置,其度可達±0.5年,在宇宙的尺度上這已經是比較準的了。
這就好比在宇宙的汪洋中,依靠這些脈衝星燈塔來確定自己的航向。
然後是太譜特徵識別系統
除了脈衝星,太獨特的譜特徵也是定位地球的關鍵。
研究人員還要在被傑頓幾乎破壞完的地面基地生產線裡,找到還可以使用的儀,著手搭建太譜特徵識別系統所使用的檢測。
可惡的傑頓……你看看你都保護了些什麼?
哦,你是來保護潘多拉的啊。
那沒事了……
不過他們還是臨時找到了一批儀,短時間裝配了一臺衍柵譜儀,解析度勉強能用,這一裝置至可以檢測太作為G2V型恆星的獨特譜特徵。
也就是鐵線(Fe I 525.02n、鈣HK線(396.8n/ 393.3n以及氫爾末線系(Hα 656.3n等特徵譜線,相當於太的獨特指紋。
只要能準確捕捉到這些譜特徵,就相當於找到了通往地球的又一個路標。
再之後就是氫脈澤原子鐘
在時間度方面,氫脈澤原子鐘為了不二之選。
它擁有令人驚歎的穩定度,日漂移率僅為1×10^-15,並且攜帶了地球國際原子時(TAI)基準頻率9,192,631,770 Hz。
這就如同一個準的節拍,為整個定位系統提供了穩定而準確的時間基準。
時間同樣在宇宙中定位的關鍵座標,可不能出半點差錯。
雖說人類不知道傑頓該如何“航行”到地球,但是他的要求是必須要滿足的。
至傻瓜式作,還有能夠0基礎簡單理解在宇宙航行的基本資訊是必要的。
畢竟在一個龐大的宇宙,這個三維空間,各個星球每分每秒都在變化位置,只有相對座標可以參考,還有在漆黑一片的空間裡,東西南北也不是那麼容易分辨的……
至人類依舊是參考自己的視覺系統,他們無法想象傑頓對於外部空間線的敏程度與識別能力。
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