再远的话,人类生成的快
就会失真,就不能从它的
质中得到任何信息。
若是发
快
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
撞上。
当然,如果对方是个探测
,那么现在人类被
亮的也应该只是那个接收到快
信号的探测飞船小队,因为人类大舰队主
跟探测飞船有一定距离,且没有受到快
信号。
人类的科学家有些疑惑。
什么意思?
明白其中严重
,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。
快
的方向
很
,人类探测飞船的探测
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。
这种发
形式好像是故意为之,因为快
探测
本不需要这样发
。看到这种信号形式的人类
觉更像是某种1和0的信号形式,而非快
探测的连续快
信号。
所以快
广播可能
不大,也正因此,人类在接受到这条明显是智慧生命发
的信息之后确实吓了一
。
首先是信息源来自哪个方向。
以己度人,两光年啊,实在太近了。
所以一般来说,接收到快
信号,那基本上就意味着发
快
的那一方,就在接收方的2光年范围
,如果对方的快
科技先
程度跟人类一样的话。
虽然人类在快
领域科技还没走多远,可综合自己对宇宙背景的了解,就知
不可能。因为如果有那么
大的快
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
,有这能力那些低级文明、生命星球早就被扫
光了,哪里还有发展机会。
因为再远人类就收不到快
信号了,这是快
的另一个特
,它在宇宙空间中奔驰的距离跟生成它的大统一力场
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
被空间本
收了一样,再也不会有任何痕迹。
所以快
探测可以清晰探测到前方宇宙空间中的星
,而像飞船这样的存在,快
探测就比较难探测到了,越远就越难。就比如人类现在的快
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
需要折返。
快
探测很方便,可以探测光锥之外的信息,但也有一个弊端,那就是如果对面是一支舰队,那么你探测到对方的同时,对方也会知
你的存在,相当于双方都同时在对方雷达里被
亮了。
查看快
信号形式的人类很快就发现信号的奇怪之
,它是一段一段的,且每一段之间有明显的时长间隔,但每段间隔时长不同,
现这种信号的原因是快
发
端并非连续发
快
,而是一发一停、一发一停如此循环。
是来自人类大舰队前
方向的侧前方,夹角大概是四十五度。
而也正因为快
有这样的
质,所以它并不合适用来
宇宙广播,除非有极大功率快
发生
,达到数千光年那种,可是想想都知
这样的
况可能
很小。