-
10keV波段的X射線脈沖。
通過精確測量脈沖到達時間差,進而計算出相對位置,其精度可達±0。5光年,在宇宙的尺度上這已經是比較精準的了。
這就好比在宇宙的汪洋中,依靠這些脈沖星燈塔來確定自己的航向。
然后是太陽光譜特征識別系統
除了脈沖星,太陽獨特的光譜特征也是定位地球的關鍵。
研究人員還要在被杰頓幾乎破壞完的地面基地生產線里,找到還可以使用的儀器,著手搭建太陽光譜特征識別系統所使用的檢測器。
可惡的杰頓……你看看你都保護了些什么?
哦,你是來保護潘多拉的啊。
那沒事了……
不過他們還是臨時找到了一批儀器,短時間內裝配了一臺衍射光柵光譜儀,分辨率勉強能用,這一設備至少可以檢測太陽作為G2V型恒星的獨特光譜特征。
也就是鐵線(Fe
I
525。02nm)、鈣HK線(396。8nm
393。3nm)以及氫巴爾末線系(Hα
656。3nm)等特征譜線,相當于太陽的獨特指紋。
只要能準確捕捉到這些光譜特征,就相當于找到了通往地球的又一個路標。
再之后就是氫脈澤原子鐘
在時間精度方面,氫脈澤原子鐘成為了不二之選。
它擁有令人驚嘆的穩定度,日漂移率僅為1×10^-15,并且攜帶了地球國際原子時(TAI)基準頻率9,192,631,770
Hz。
這就如同一個精準的節拍器,為整個定位系統提供了穩定而準確的時間基準。
時間同樣在宇宙中定位的關鍵坐標,可不能出半點差錯。
雖說人類不知道杰頓該如何“航行”到地球,但是他的要求是必須要滿足的。
至少傻瓜式操作,還有能夠0基礎簡單理解在宇宙航行的基本信息是必要的。
畢竟在一個龐大的宇宙,這個三維空間內,各個星球每分每秒都在變化位置,只有相對坐標可以參考,還有在漆黑一片的空間里,東西南北也不是那么容易分辨的……
至少人類依舊是參考自己的視覺系統,他們無法想象杰頓對于外部空間光線的敏感程度與識別能力。