第187章 授人以渔:脉冲星导航网。(3 / 4)
着什么?”傅博文不解。
“意味着它很可能不是天然脉冲星。”傅水恒温和地解释,“1420MHz是氢元素的特征频率,没有色散说明信号源很近。估计是某个遥远的人类深空探测器,或者甚至是我们路过的一个废弃通讯中继站发出的信号。”
傅博文挠了挠头,有些不好意思,但也学到了重要的一课:在宇宙中,并非所有规律的信号都来自自然奇观。
经过反复筛选、测量、验证,他们最终锁定了一个由七颗毫秒脉冲星组成的初始导航网络。它们如同七颗璀璨的宇宙钻石,镶嵌在银河的不同方向,各自以匪夷所思的精度稳定脉动。
接下来,是最关键,也是最艰巨的一步——建立坐标系模型。这需要将每一颗脉冲星在银河系中的绝对位置(相对于银河系中心)、距离、自行速度,以及它们那精确到小数点后十几位的自转周期和周期变化率,全部输入一个复杂的数学模型之中。这个模型需要考虑到广义相对论效应(如引力红移、夏皮罗延迟)、银河系引力势的影响、甚至宇宙膨胀的微小贡献。
陈智林负责编程和计算,傅水恒则用他深厚的物理功底审视着每一个公式和参数。傅博文虽然无法理解全部细节,但他负责监控计算进程,确保飞船主计算机群组的运行稳定。他看着屏幕上流淌的、如同天书般的代码和不断迭代收敛的数据,感受到一种构建秩序的庄严。
“位置参数校准完成……”
“自行速度矢量输入……”
“相对论效应补偿模块启动……”
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“计时残差分析……残差小于10的负16次方秒!稳定性达标!”
陈智林的声音一次次响起,带着越来越明显的兴奋。傅水恒则不时提出调整意见,确保模型的鲁棒性和在未来可能出现的极端情况下的适用性。
最后,到了测试阶段。陈智林设计了一个模拟实验:他让“星岚号”沿着一条预设的复杂轨迹飞行一段时间,期间完全屏蔽传统的惯性导航和星体跟踪数据,只使用新建的脉冲星导航网络来解算自身位置。
飞船在黑暗中无声地变换着姿态和速度。主控室内,三人的目光都紧紧盯着中央屏幕。屏幕上,一条曲线代表预设的轨迹,另一个闪烁的光点,则代表脉冲星网络解算出的实时位置。
起初,两个点几乎重合。随着时间推移,由于测量误差和模型不完备,光点开始微微偏离曲线。傅博文的心提到了嗓子眼。
“误差在允许范围内,”陈智林紧盯着误差数据,“X轴偏差0.05天文单位,Y轴偏差0.08天文单位,Z轴偏差0.03天文单位……相对于我们飞行的总距离,这个误差精度已经远超设计预期!”
当“星岚号”完成预设轨迹,重新启用传统导航系统进行比对时,结果显示,在整个过程中,脉冲星导航网络确定的位置与飞船真实位置的最大偏差,没有超过一千万公里!在动辄以光年计的宇宙尺度下,这简直是微不足道的误差!
“成功了!”傅博文忍不住跳了起来,欢呼道。
陈智林长舒一口气,脸上露出了疲惫而满足的笑容。傅水恒教授走到主控台前,伸出手,郑重地按下了数据封存和编码的按钮。
“现在,我们将这个导航网络模型、所有脉冲星的精确参数、以及使用算法,进行标准化编码。”傅水恒的声音带着一丝不易察觉的颤抖,那是创造者看到自己作品诞生时的激动,“它将采用最基础、最开放的数学语言和物理定义,确保任何发展到一定程度,能够进行星际航行的文明,都能解读和使用它。”
编码完成的数据包,被复制了无数份。一部分将存储在“星岚号”的核心数据库中最安全的位置;一部分将通过量子通讯链路,寻找机会尝试传回地球;还有一部分,傅水恒甚至建议,可以以特定的方式,向银河系中某些“可能”存在生命的区域进行低功率、重复性的广播,就像……就像他们之前接收到的那个远古文明的墓志铭一样。但这次,他们播撒的不是墓碑,而是希望之路标。
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