第933章 日月星團_元宇宙進化_思兔 
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第933章 日月星團(1 / 2)

在星際中旅行,星圖是最重要的東西,沒有之一。也就是說,飛船都沒有星圖重要!

星圖中包含的內容有星圖星係、星際運動、流浪星球包括流浪黑洞)、戰場標注、隕石區域、星際通道、超新星爆炸影響範圍、中子星射流和掃射範圍、太空磁暴記錄、軍事駐地和警戒範圍、疆域劃分等等。有時候,甚至包括曆史資料、一些莫名其妙的危險地帶。

一份星圖可以說是包羅萬象,也隻有強大的國家才能製定全麵的星圖。

尤其是那些莫名其妙的危險地帶,比如著名的kbc空洞,而小的空洞在宇宙中不要太多。這些空洞,有說是兩個宇宙撞擊形成的,有說是次元空間或高維世界入侵導致,等等。但想要探索這些危險地帶,必須有強大的國家機器在背後支撐。

所以眼下這份星圖,是千年前的——炎黃聯邦崩潰後,就無力更新星圖了。

但就算是千年前的,也依舊有用。星際中的時間概念是很緩慢的,太陽係圍繞銀河係旋轉一圈需要2.1到2.2億年。誤差有一千萬年。

誤差的原因有很多。首先是測算的不準確。

地球人類從誕生到現在,太陽係在銀河係中走的軌跡,還不到“一分鐘”——如果將銀河係看做一個大時鐘,一分鐘大約相當於350萬年的樣子!

所以通過這樣一個對比就能知道,人類對宇宙了解的很少。你不能說100米跑了10秒,就認為一公裡能跑100秒。

眼下人類對銀河係的研究,多少有些類似的情況存在。

其次就是星際運動這東西,並不穩定。如果說十年、百年,基本上可以看做一成不變。但如果將時間尺度拉長到千萬年、億萬年,那麼很多星際運動放在曲線圖上看,就會上下起伏,不在穩定。

所以才會有小行星撞地球的事情出現,所以古星圖和現代星圖是不同的,北極星位置都在不斷改變呢。

總之,楚飛現在得到的這份星圖,雖然是千年前的,但完全能用,不過很多數據需要矯正。可楚飛又沒有足夠的數據去矯正,隻能借用星圖中自帶的曆史資勞,勉強用用吧,隻是稍微注意下就行。

一份星圖的內容十分龐雜,以楚飛現在的修行情況,都用了半個多小時,才將星圖大概瀏覽一遍。

在這星圖上,楚飛找到了天江星團,也找到了當前所在的位置——日月星團。

兩者之間的距離,也不是很長,在未放大的星圖上看,也就一厘米。但實際上兩者之間的距離是:兩千多光年!

利用裡世界作為星際旅行的跳板,半年時間橫跨上千光年。而最浪費時間,主要是兩次穿梭的時間。

實際上利用裡世界進行星際旅行,可以在半年內抵達銀河係的任何角落。這才是炎黃聯邦將疆域擴張到三分之一個銀河係的秘密所在。

星際時代,旅行技術的重要性,稱之為國本都不為過。

不過話說回來,似乎人類文明的提升,永遠都是從旅行技術開始的。從馬匹到蒸汽機到內燃機再到電漿發動機,就是為了跑的更快。

通常情況下,旅行速度越快,文明高度就越高。

再說眼下的日月星團,日月星團很有意思,分成兩部份。一部分略顯球狀,一部分呈現彎月造型,或者說拉長的香蕉。找對位置觀察,會發現整個星團看起來下像是一個篆書的“明”字。

因此,在炎黃聯邦中,日月星團下麵還有兩個“行政單位”,一個是彎月部分,稱之為“新月星團”,一個是球形星團,就是“萬龍星團”。

萬龍星團,本應該稱之為“圓月星團”,但因為這裡發現了“妖龍族”,最終取名萬龍星團。之所以這樣,其中就考慮過管理的問題。曾經的炎黃聯邦疆域太大,取名最好以當地特色直接取名,有利於記憶。

整個明月星團的疆域麵積,大約有32光年的範圍。

其中新月星團長度32光年,中間最大度17光年,最大厚度16光年;萬龍星團直徑約18光年。

新月星團包含恒星係276個恒星係,內部恒星係平均距離2.56光年,核心區域最近距離1.8光年;

而萬龍星團包含215個恒星係,內部恒星係平均距離2.24光年,核心區域最近距離1.6光年。

兩個星團之間距離24光年,中間稀疏分布著117個恒星係,恒星係之間平均距離4.2光年。

恒星係的密度對比,要平均距離的立方關係。也就是說,平均距離2.24光年是4.2光年密度的6.6倍。

星團的聚集,並沒有明確的標準,具體情況具體分析。

如果在旋臂核心,恒星之間平均距離都在兩光年之內的,那距離2.56光年,妥妥的屬於“稀疏分部”。

種星團呢,一般是相對周圍密集,還有就是人類對自然界的認知過程產物等等。

現在楚飛所在的位置,屬於萬龍星團邊緣,但靠近新月星團這邊。

如今萬龍星團中的妖龍族已經造反,炎黃聯邦的力量,退守到了新月星團。

所以,自己應該前往新月星團?

楚飛沉吟起來。直接前往新月星團,當然是最簡潔的辦法,但不是最好的辦法。

自己可是16.0的高手了,那要不要帶點禮物過去?

炎黃文明有句話:禮多人不怪。初次見麵,最好還是帶點東西的好。

其實最初這個情況,據說啊,據說是去臨近的部落串門,提著猛獸的腦袋去的,這是展示自己的勇武。而楚飛現在要做的,就是這個。

至於說帶什麼東西,楚飛已經有了想法。

凝望前方的漆黑的星空,楚飛想到了當前星係中的生命行星。

有高維通道存在的地方,一定有生命行星。不然最多有個引力弦通道,用於星際開采。

返回飛船上,利用飛船上的觀測設備仔細搜索,果然找到了一顆生命行星。

從這裡、也就是柯伊伯帶觀察,尋找恒星附近的生命行星,其實很難。

如果生命行星位於太陽和柯伊伯帶之間,那隻能看到生命行星的“黑暗麵”。在茫茫星空中搜索一個黑暗麵,想什麼呢;簡直就是在茫茫大海中,搜索一個玻璃珠。

如果是生命行星位於太陽和柯伊伯帶之外,大概率會被恒星的光芒遮掩——月明星稀的道理。

實際上從柯伊伯帶觀察地球或類似生命行星的話,相機上可能隻有一兩個像素。

當然了,現在楚飛用的是高科技,難還是難了些,但也還是找到了。

隨後調整焦距,漸漸看到了半個藍色的光點。哪怕以楚飛現在飛船上的技術,極限也隻能觀測到三毫米大小,隻有半個藍色的光斑,細節什麼的完全不用想。

之所以是半個,可以參照月亮,恒星角度和觀測角度的問題。星空中,看到半個物體,是很常見的情況,千萬不要以為那隻有半個啊,隻是另一部分隱藏在黑暗中了而已。

不過確認位置,隻能算是剛剛開始。想要靠近這個生命行星,還需要很多事情要做。

首先,得悄悄離開這個地方。高維通道既然藏在柯伊伯帶,顯然不能曝光。而飛船的發動機尾焰,很難遮擋。

其次,任何行動都需要情報和信息支撐。自己對這裡一無所知,需要偵查並搜集情報。還好,已經檢測到了電磁波信號,但破解和翻譯,需要一些時間。

思考中,楚飛的身影再次出現在太空中,竟是用領域包裹了整個飛船,然後用自己的能力,去推動飛船。

機器邏輯的算法啟動,自己化作發動機。但哪怕楚飛現在已經是“神”了,可想要推動幾百萬噸的物體移動,依舊有些難度。

尤其是在太空中,這中移動距離可不是幾米、幾十米,而是幾千萬公裡。

推著飛船不斷向太陽位置“下墜”,速度越來越快,如此還能借用太陽的引力來加速,降低自身的負擔。

如此加速三天後,飛船終於達到足夠速度,而後楚飛進入飛船中休息。接下來飛船依舊沒有點火,完全依靠慣性飛行。在飛行的同時,楚飛通過釋放壓縮空氣的方法,來稍微調整軌道。

想要隱藏蹤跡,就得浪費時間。半個月後,飛船才徹底離開柯伊伯帶,並且離開原來的位置一千多萬公裡,但楚飛依舊沒有點火。

一千萬公裡,看上去很遠了,但在星空中,也就那樣,相當於鄰居串門才出門走了兩步距離吧。



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