我的觀測精度足夠高,同時排除乾擾的能力足夠強,就一定能將這種輻射找出來。
但這卻意味著一件至關重要的事情:如果暗力輻射的強度真的那麽低,那麽之前所設計的兩套觀測方案,暗力輻射望遠鏡和中微子望遠鏡,精度都無法達到。
這一修正在數學計算和物理推導方麵都表現出了一定的價值,看似值得嚐試。
在最終得出這個結論之後,韓陽心中油然發出了感歎。
其次還需要考慮觀測精度的問題。因為這種探測器不可能太大,太大的話,任何缺陷都會被中子星的惡劣環境所放大,最終導致工程上不可行。
一時間,這個猜測在人類科學界之中引發了眾多討論,在一段時間之內引領了科學界的思潮。
而能完成這些工作,最終將猜測提出來的人或者團隊,必定接受過極為嚴謹且複雜的科學訓練,自身也要具備極為傑出的素質才行。
這一進程持續了三年左右的時間。三年之後,實驗物理學家們分成了兩派,分別走向了兩個方向,拿出了遵循兩種不同思路的實驗觀測裝置。
現在,人類科學家們將這一燦爛的成果呈現到了韓陽麵前。
那麽,如何在眾多乾擾之下,準確將這種輻射找出來?
一線科學家團隊將有關中子星的詳細數據不斷回傳到人類主艦隊之中。位於主艦隊的研究團隊,尤其是實驗物理學家立刻開始著手設計具備相應能力的實驗器材。
統計下來,平均要8000個以上的研究團隊,才能最終有一個團隊提出猜測來進行後續評議和審視。
這個方案存在的幾個障礙之中,中子星的龐大引力可以不必考慮。
首先進行建設的,是陣列中子望遠鏡。
事實上,同一時間,提出的各種各樣的猜測和模型總數高達一萬個以上。而每一個猜測背後,都存在著一個或者多個極為優秀傑出的研究團隊。
最終博士畢業之後,跟隨導師學習數年時間,最終自己組建團隊,獨立完成幾個小項目,證明了自己的研究能力之後,才有可能,僅僅是有可能進入到這樣一個平平無奇的研究團隊之中。
任何天才般的想法,突破性的理論的提出,看似是一個人,或者一個團隊提出的,但如果沒有眾多默默無聞的同行,真正的突破就不可能實現。
一顆探測器可進行的觀測時長可能僅有幾微秒甚至幾納秒。但如果我們能建造成千上萬顆這樣的探測器,源源不斷的扔到中子星之上,觀測時長是否就足夠多?
既然如此,操縱物體直接撞擊中子星,通過人工製造中子星星震的方式來獲取有關於中子星的詳細數據,就成為了惟一選擇。
中子星引力太大,輻射太強,幾乎不可靠近。而要設計出契合中子星實際的觀測設備,又必須要對中子星展開極為詳儘的觀察,搞清楚它內部的詳細結構及運動模式,儘可能掌握它的每一個參數。
因為在碰撞之中,整顆中子星都會發生相對應的改變。這改變雖然細微,卻能透露出中子星隱藏最深的秘密。
而韓陽同時也看到,在前期研究遭遇困難,人類科學界尋找新路線的過程之中,眾多科學團隊提出的猜測遠遠不止這一個。
否則,提出的猜測就僅僅隻是一個猜測而已,不具備任何探究的價值。
輻射和熱量倒是需要仔細斟酌一番。能否製造出抵禦中子星輻射和熱量,保護觀測儀器正常運轉的材料,是這一方案能否成行的關鍵。
與以往不同的是,此刻這台中微子望遠鏡尤為巨大。
它就像是一台巨大的放大鏡一般,對準了這顆小小的中子星,試圖察覺到它身上最為細微的變化。
雖然無法確定這篇論文究竟是否正確,但至少,在數學模型和物理推導方麵,它很優美。
如今加上這一影響之後,最終估算出的暗力輻射的強度,應該比原本的估算低80%到90%左右。
因為探測器是自由落體狀態的,所以會處於失重狀態,不必考慮引力。
【𝗼𝗼𝗽.𝘁𝘄 無錯章節】
但最終的結果,再一次讓所有人都失望了。
那麽,我們不去直接觀測這種輻射,轉而去觀測中微子。如果中微子確實存在這種改變,那就可以證明確實存在這種輻射。
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