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【科幻】《星塔》(三)(4)

自2121年人类艰难地实现了可控核聚变之后,挡在人类与太空之间的最后一道隔阂推塌了。
同时,超大口径的射电望远镜被送入太空,与一百年前就已经成熟的甚长基线干涉测量技术①一起揭开了宇宙大发现时代的序幕。
那是一个波澜壮阔的时代。
每天,各种望远镜、探测器、载人飞船和空间站向地球表面传输上万亿字节的数据,疯狂地刷新着人们对宇宙的认识。
物理学家、军事学家、航天家们忙得不可开交。
航天技术也突飞猛进,原本一直停滞不前的登月计划、火星登陆计划在十年内实现了四十多次,以至于公众对此渐渐失去了兴趣。
人们乘胜追击,开始尝试登陆更加遥远的天体、木卫二、木卫三,乃至土卫六、水星、海卫一、乃至谷神星……

【科幻】《星塔》(三)


从前那些看似绝不可能被人类触摸的天体逐渐被人类一一占领,并在建立了数量可观的基地。
与此同时,各个国家都开始兴建太空电梯,建造巨大的太空港,人类也终于开始大规模进入太空。
(① 甚长基线干涉测量技术(简称:VLBI):
是一种用于射电天文学中的天文干涉测量方法。它允许用多个天文望远镜同时观测一个天体,模拟一个大小相当于望远镜之间最大间隔距离的巨型望远镜的观测效果。
甚长基线干涉测量的基础是时间同步和相位同步。
时间同步是两个观测天线的时间一致,相位同步是接收到的频率信号的相位之间一致,实际上也是时间同步。
甚长基线干涉测量的原理是把两测站经混频后的信号分别记录在各测站的磁带上(不用公共的时钟,而是各测站有自己的时钟,时标信号也同时记录在磁带上)。

【科幻】《星塔》(三)


观测结束后,再将两测站的磁带送到处理系统, 进行数据回放和相关处理。利用这种办法, 只要能同时看到源,基线的长度就几乎不受限制。)


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