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] Winternitz说:“我知道了,这就是动态星图计划,类似于人类在大航海时代用六分仪、航海图和星图确定自己所在经纬度。
Winternitz思考着这个复杂而神奇的过程,然后看着发报机说:“用任何一个恒星都可以吗?”
KeithGendreau说:“我们本来计划这种图可以根据周围星空亮度,给自己描绘一个相对准确静止的三维立体地图,不同地点的星空的位置和亮度变化是不同的,可以据此计算自己移动的距离。就是不太运动,也会有变化,这种变化叫恒定变化,动态星图在恒定变化的基础上,制作的那种运动的变化只需要减去恒定变化的效果,就能测出飞船准确的宇宙位置。”
Winternitz说:“可问题是,宇宙飞船一运动,这些星图肯定会变,离自己远的星星会变暗,离自己近的星星会变亮,这样还可以继续吗?”
KeithGendreau继续说:“难度比较大的是,拼接好的星图不是不变的,在很久之后会有一定的变化,对这样的变化需要让星图也要有对应的改变,有两套方法,一个是计算星图状态,一是根据观察实际结果而进行星图矫正。对于星图的计算和矫正这都是十分重要的工作,这种工作还会配合散发者计划进行探索。”
KeithGendreau说:“那是当然了,动态星图的绘制对于太空的占领权,意义重大,是一个能够脱离本星球的任何一个种族都十分重视的,所以对于星图也会有抢夺的事件发生,所以对于星图的保护是十分艰巨的。你与脉冲星的距离。所以你可以在一个以脉冲星为中心的巨大球面上的任何地方。请记住,脉冲星以固定间隔发射脉冲,当你接收到脉冲星时,你不能区分。所以,实际上,你可能会排列在一个个脉冲星周围的大的同心球面上。”
KeithGendreau说:“我们如果进入了太空深空,就需要一张宇宙地图导航,NASA已经在上世纪就启动了这个计算计划,但是有很多难题。后来的欧洲宇航局,北暗钢宇航局和北方城宇航局等都开始了这个计划,甚至是国际间的相互交流。”
Winternitz说:“这就是简化了计算。”
KeithGendreau说:“至于这种重心究竟能不能在随时间变化的时候保持不变,这是个更加深沉次的问题的探讨。”
KeithGendreau说:“这种星图选择是离自己遥远而又明亮的恒星,那种星星一般不会有太大的相对运动,精确度很高。而且明亮的容易识别。所以这些星星称之为航标星。”
Winternitz说:“我明白了,太空中,没有一颗恒星可以作为这种位置的坐标标准,每个星星之间都在相互运动,不论是远的、近的、快的、慢的、大的、小的、多的、少的,这些之间没有一个准确标准,这其实是很麻烦的问题。那么就需要一个区域性权重平均值标准,就是选择比较靠谱的恒星,对不同恒星之间的远近,快慢,大小的基础上取一些不同的权重值,然后找到这些恒星的重心位置,而在飞船保持重心位置的时候,在过一段时间后根据那样的计算,飞船不运动的状态下还可以保持在那样的重心,这个重心就可以作为基准,在飞船向前运动特定距离,而在这些恒星重心位置就是此刻离飞船是那样的特定距离的情况下,那这个飞船就找到了星图的一个标准。”
KeithGendreau笑着说:“这很简单。在地球周围,光年之内亮度合适的航标星已经确定,飞船在太空中的移动,甚至是地球在太空中的移动都可以有一定的确定性。而在飞船移动离地球太远的时候,背对的航标星会慢慢在亮度上减弱,所以会有适当的取消,面对会有一些暗的航标星慢慢变亮或没有的开始出现,所以行走一段距离,还需要适当的改变星图,对于不同地点星图会有所不同,不同星图与星图之间根据重合可以连接成一个大型星图,这就是宇宙星图拼接,对宇宙星图拼接越大,对宇宙导航好处就越多。”
KeithGendreau说:“星图导航重点用的是旋转脉冲星和中子星来作为导航灯塔,其次就是一些特别一点的,例如食双星等做导航。需要记录这些不同位置的脉冲星的特性,就完全可以完成一次正常的导航,而避免记录太多的星星来增加恼人的计算量了。”
Winternitz说:“那你们选择的动态星图是所有的星星吗?”
] Winternitz说:“我知道了,这就是动态星图计划,类似于人类在大航海时代用六分仪、航海图和星图确定自己所在经纬度。
Winternitz思考着这个复杂而神奇的过程,然后看着发报机说:“用任何一个恒星都可以吗?”
KeithGendreau说:“我们本来计划这种图可以根据周围星空亮度,给自己描绘一个相对准确静止的三维立体地图,不同地点的星空的位置和亮度变化是不同的,可以据此计算自己移动的距离。就是不太运动,也会有变化,这种变化叫恒定变化,动态星图在恒定变化的基础上,制作的那种运动的变化只需要减去恒定变化的效果,就能测出飞船准确的宇宙位置。”
Winternitz说:“可问题是,宇宙飞船一运动,这些星图肯定会变,离自己远的星星会变暗,离自己近的星星会变亮,这样还可以继续吗?”
KeithGendreau继续说:“难度比较大的是,拼接好的星图不是不变的,在很久之后会有一定的变化,对这样的变化需要让星图也要有对应的改变,有两套方法,一个是计算星图状态,一是根据观察实际结果而进行星图矫正。对于星图的计算和矫正这都是十分重要的工作,这种工作还会配合散发者计划进行探索。”
KeithGendreau说:“那是当然了,动态星图的绘制对于太空的占领权,意义重大,是一个能够脱离本星球的任何一个种族都十分重视的,所以对于星图也会有抢夺的事件发生,所以对于星图的保护是十分艰巨的。你与脉冲星的距离。所以你可以在一个以脉冲星为中心的巨大球面上的任何地方。请记住,脉冲星以固定间隔发射脉冲,当你接收到脉冲星时,你不能区分。所以,实际上,你可能会排列在一个个脉冲星周围的大的同心球面上。”
KeithGendreau说:“我们如果进入了太空深空,就需要一张宇宙地图导航,NASA已经在上世纪就启动了这个计算计划,但是有很多难题。后来的欧洲宇航局,北暗钢宇航局和北方城宇航局等都开始了这个计划,甚至是国际间的相互交流。”
Winternitz说:“这就是简化了计算。”
KeithGendreau说:“至于这种重心究竟能不能在随时间变化的时候保持不变,这是个更加深沉次的问题的探讨。”
KeithGendreau说:“这种星图选择是离自己遥远而又明亮的恒星,那种星星一般不会有太大的相对运动,精确度很高。而且明亮的容易识别。所以这些星星称之为航标星。”
Winternitz说:“我明白了,太空中,没有一颗恒星可以作为这种位置的坐标标准,每个星星之间都在相互运动,不论是远的、近的、快的、慢的、大的、小的、多的、少的,这些之间没有一个准确标准,这其实是很麻烦的问题。那么就需要一个区域性权重平均值标准,就是选择比较靠谱的恒星,对不同恒星之间的远近,快慢,大小的基础上取一些不同的权重值,然后找到这些恒星的重心位置,而在飞船保持重心位置的时候,在过一段时间后根据那样的计算,飞船不运动的状态下还可以保持在那样的重心,这个重心就可以作为基准,在飞船向前运动特定距离,而在这些恒星重心位置就是此刻离飞船是那样的特定距离的情况下,那这个飞船就找到了星图的一个标准。”
KeithGendreau笑着说:“这很简单。在地球周围,光年之内亮度合适的航标星已经确定,飞船在太空中的移动,甚至是地球在太空中的移动都可以有一定的确定性。而在飞船移动离地球太远的时候,背对的航标星会慢慢在亮度上减弱,所以会有适当的取消,面对会有一些暗的航标星慢慢变亮或没有的开始出现,所以行走一段距离,还需要适当的改变星图,对于不同地点星图会有所不同,不同星图与星图之间根据重合可以连接成一个大型星图,这就是宇宙星图拼接,对宇宙星图拼接越大,对宇宙导航好处就越多。”
KeithGendreau说:“星图导航重点用的是旋转脉冲星和中子星来作为导航灯塔,其次就是一些特别一点的,例如食双星等做导航。需要记录这些不同位置的脉冲星的特性,就完全可以完成一次正常的导航,而避免记录太多的星星来增加恼人的计算量了。”
Winternitz说:“那你们选择的动态星图是所有的星星吗?”
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