,里面的小行星也多了。这表明,计算机对这一区域的扫描和分析,又完成了一步,更多的小行星的数据,进入了计算机的数据库。
可能会有人不理解,不就是扫描一光年范围内的天体吗?虽然有可能很多,但是以超级计算机的计算速度,难道还用得着这么长的时间?
有这样的疑问,说明对天文这一块的了解不深。深空星图的绘制,可不像是拍一张照片那样简单,把哪个地方有什么星体,拍下来就完事了。其中所需要的工作量,远比想象的大得多。
首先一点,学过基础物理学的都知道,运动是绝对的,静止是相对的。也就是说,宇宙中的所有天体,无时无刻不在进行着运动。这些运动,有些是有规律的,有些是无规律的,深空星图的绘制,不是静态图,而是动态图,需要捕捉每一颗天体的运动规律,然后模拟其运动状态。想象一下,一光年范围内的所有天体的基本运动规律,都要模拟出来,单只这一项,就是何其浩大的工程!
更何况,深空星图的绘制,还远不止此。
像是刚才程安院士和卡隆博士两个人所探讨的,关于小行星组成成份的问题,就是依据超级计算机的扫描和分析结果。通过分析这些小行星的光谱,从而判断其组成成份,这又是一项浩大的工程。
至于更细致的星空图谱,甚至可以预测到这些行星、恒星、小行星数百千甚至上千年之后的运行情况,类似于“先知”。只不过这样的星图,以目前人类掌握的计算机水平,还远远达不到!
就在那片小行星带的星图,再一次扩充之际,所有科学家的目光,都瞬间注视到了那片小行星带。
对于宇宙旅行来说,小行星带是令人头痛而危险的。这里充满着各种小行星、陨石、碎石、固体冰等等物质,这些物质同时进行着杂乱无规律的高速运动,不时还会发生碰撞,改变轨道。因此,想要穿过这些小行星带,无疑是一件复杂而危险的事情。
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