第366章 天眼一號 (第2/4頁)
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在距離太陽系約13億光年的地方,一顆質量為36倍太陽質量的黑洞,和一顆約為太陽29倍質量的黑洞,瘋狂的相互圍繞著旋轉,並最終合併成為了一顆大黑洞。
而,波長已經短到僅有1200公里的引力波就已經如此難以探測,那麼,原初引力波這種波長與整個可觀測宇宙等價,也即約960億光年的引力波,又該如何觀測?
簡單計算的話,這顆合併後的大黑洞,質量應為合併之前兩顆小黑洞的質量之和,也即65倍太陽質量。
從最初的臂長4公里,到後來的臂長數千萬公里,再到此刻的臂長數千光年,人類在引力波探測方面的能力實現了極為巨大的飛躍,探測精度提升了何止千百倍。
但……很遺憾,就算探測精度提升瞭如此之多,面對原初引力波這種波長達到了可觀測宇宙直徑量級的怪物,都無能為力。
要探測原初引力波,需要另闢蹊徑,需要全新的探測方法。
韓陽找到了理論上具備探測原初引力波的方法。
因為宇宙大爆炸早期以超光速暴漲,而原初引力波只能以光速傳遞的緣故,它被“封印”在了宇宙微波背景輻射之中。
宇宙微波背景輻射,可以簡單視作宇宙自誕生之初的第一縷光芒,可以被稱之為“原初之光”。
它是一種充滿了整個可觀測宇宙的電磁輻射,溫度約為2.725開氏度。
原初引力波如果存在的話,那就必然已經成為了宇宙背景輻射的一部分。
而,凡是存在的,必然會留下痕跡。透過社會學手段而不是科學手段,韓陽已經知曉原初引力波是確實存在的,那麼,這種痕跡也必然存在。
由此,韓陽便找到了完成引力子量子化的最終手段:透過對宇宙微波背景輻射的探測,找到原初引力波所造成的影響,並將它分離出來。
這同樣是一件極為困難的事情。畢竟,就算這種影響確實存在,這種影響也必然極為微小。要探測到它,就必須具備靈敏度高到幾乎不可思議的探測裝置與手段。
但,就算這極為困難,它也畢竟是具備實現可能性的,而不是如同其餘幾種手段,譬如直接觀測引力子、透過引力波探測器觀測原初引力波等,根本不具備實現的可能性。
在完成了對於從雲光文明之中購買的所有科學資料的消化吸收之後,韓陽確認,此刻的自己已經具備了理論上製造出精度足夠高的觀測裝置的可能性。
當然,僅僅只是理論上而已。將理論化作實際,真正將這種探測裝置造出來,仍舊是極為困難的事情。
或者說,單純的製造這種探測裝置其實並不困難——對於已經擁有如此之強大工程力量的人類文明來說,推動一顆星球尚且可以做到,什麼樣的裝置能難得住人類?
更準確一點來說的話,便是,這種裝置該怎麼造,才是最為艱難的。
這涉及到大量的理論計算。
人們必須首先確認究竟需要什麼樣的引數,才具備探測到這種影響的可能性,然後再去研究該如何實現這種引數,該使用哪種材料與結構,等等等等。
基於這個目標,人類科學界與韓陽同時開展了大量的計算與研究,並展開了一次又一次實驗。
在這過程之中,無數個極為艱難的科學問題湧現了出來。雖然有了羅氏分析這一有力的數學工具,極大提升了效率和降低了難度,人類科學界仍舊錶現出了力不從心的跡象。
沒有辦法,在過去數百年時間裡,他們已經習慣了學習現有知識,然後在現有知識基礎上做微創新和應用化研究的環境。現在要自己親自去探索未知領域——沒辦法,實在是沒有這個思維和意識啊。
韓陽知道,真正具備這種科學思維和意識的科