探秘点头:“那只是引力波部分。电磁波呢?
现在我要参与的就是电磁波实验。
我们先看具体的实验。
在羲和外轨道,有几个巨大的电磁波发射器。它们吸收羲和释放出来的能量。转化成固定频率的电磁波向外发射……
我们在距离它一光秒,十光秒,一光分,一个天文单位,十个天文单位,50个天文单位,100个单位……一光年距离上设计了一种电磁信号接收器,感应光在羲和时空弯曲中的频率变化……
羲和的时空弯曲也不是均匀的……
郭二抬杠:“前面的接收了光,后面不就没了吗?”
巨炮不屑:“设计成脉冲的啊,接收一下,立马就撤了……
郭同学应该操心的是羲和星系内的行星对它的影响……
郭二不屑:“多放置一些信号接收器呗。在每一个行星都放上一些。既能当探测卫星,也能当接收行星的反射、散射、甚至星球的质量引起的光的路径改变。一个行星上三个就行了。它们在光的截面上做圆周运动……
探秘点头:“我们采用的是三圈九个。对应两个洛希极限,还有弯曲临界上的……
郭二点头:“气态,和固态的洛希极限吗?应该找量子洛希极限……那个时空弯曲临界就是吧?
还有一个问题,信号发射器的光,我怎么没看见呢……
探秘回答:“它的信号也是脉冲的。一秒一发射。至于你为什么没看见,我们的设计就是肉眼不可见的……
这次我的任务就是在300天文单位以外测量信号。”
郭二疑问:“我们距离羲和300个天文单位远了吗?”
巨炮白眼:“一光年,多少个天文单位,你没换算过吗?
前辈,那射来的光,我们怎么分辨出发射器发射出来的……
郭二抬杠:“用唤醒密钥形式,三长两短……一秒内频率变几次……
探秘点头:“郭同学也能举一反三了。
现在还有最后一个问题。光在宇宙最低能量背景下,一年时间内,频率降低多少?”
郭二摆手:“这个我还是好算的,就算它的体积,光在一年内经过的距离是固定的。在宇宙星系背景下,红移也是固定的……
飞渡补充:“这不严谨啊,从问题到回答都不严谨。应该是特定频率的光,在宇宙最低时空背景下的红移是多少。最低能量背景的时空弯曲和暗能量背景一样不一样。
它便只和时间有关系,这也是时间的属性。但它的能量还是降低了的……
郭二眨眼:“你这也不现实啊,都有光源了,怎么还有宇宙最低时空背景呢……
蔓藤插话:“这个要是都换算成能量,没准也是一个能量的表达方式。或者能量的一个通解……
郭二摇头:“你说这个没用,还是实验说话,它到底红移多少啊?”
探秘笑:“红移了一年啊!作者突发奇想规定了一个单位叫橘猫。光在宇宙最低时空背景一年,能量消耗单位就是一橘猫……
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