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探测可以清晰探测到前方宇宙空间中的星体,而像飞船这样的存在,快子探测就比较难探测到了,越远就越难。就比如人类现在的快子探测技术,用于通讯可以跨越2光年距离实现几乎无延时通讯,但用在探测上就要减半了,因为快子需要折返。
再远的话,人类生成的快子就会失真,就不能从它的性质中得到任何信息。
所以一般来说,接收到快子信号,那基本上就意味着发射快子的那一方,就在接收方的2光年范围内,如果对方的快子科技先进程度跟人类一样的话。
因为再远人类就收不到快子信号了,这是快子的另一个特性,它在宇宙空间中奔驰的距离跟生成它的大统一力场强度有正相关关系,而一旦超过其保真度距离,它就会直接消失在宇宙中,就好像回到了宇宙本身被空间本身吸收了一样,再也不会有任何痕迹。
而也正因为快子有这样的性质,所以它并不合适用来做宇宙广播,除非有极大功率快子发生器,达到数千光年那种,可是想想都知道这样的情况可能性很小。
虽然人类在快子领域科技还没走多远,可综合自己对宇宙背景的了解,就知道不可能。因为如果有那么强大的快子探测,那就意味着四级或者五级文明就有能力清晰探测以自己为中心数千光年范围区域的事物,有这能力那些低级文明、生命星球早就被扫荡光了,哪里还有发展机会。
所以快子广播可能性不大,也正因此,人类在接受到这条明显是智慧生命发出的信息之后确实吓了一跳。
以己度人,两光年啊,实在太近了。
若是发出快子信号的未知文明就在前方,那么以人类现在的航行速度,两个月就能迎头撞上。
明白其中严重性,因此一接收到探测飞船传来的信息,天琴号乃至其他战舰、科研船上的相关科学家立刻回到自己的工作岗位,立刻对未知信息展开分析。
首先是信息源来自哪个方向。
快子的方向性很强,人类探测飞船的探测器在哪个方向接收到信号那信号源肯定就来自哪个方向,这个很容易判断。
是来自人类大舰队前进方向的侧前方,夹角大概是四十五度。
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