而且这种数据可是每天都会累积的,到最后如果没有性能更好的超级计算机,可能等夸父能分析到这次可以定位小黑洞本体所在位置的数据时,时间都要推移到几十年以后了。
当然没有公司这边的各个实验室的研发帮助,他也不可能这么快就魔改出那么多性能先进的探测器的,所以连探测数据可能到现在都还没有探测到多少呢,毕竟光靠他去全世界‘借鉴’别人家的探测器技术,那花费的时间可就长了!
“是啊,不过这次我们也算是运气好吧,要不是我们根据那些天文学家提供的新算法发现了那几颗我们熟悉的中子星,我想我们成功定位的时间可能还要往后推移一段时间!”
夸父一边说一边将那几颗提供了关键定位作用的中子星给放到了出来,并展示了从小黑洞本体所在的星云中探测到的数据和从地球这边探测到的数据对比。
当然同时他也把能够定位地球位置的几颗中子星所在的位置给高亮放大了出来。
他就是先通过那几颗熟悉的中子星确定了星云所在的位置,然后再重新定位这几颗能定位地球的中子星,这才是夸父能够成功定位了地球和小黑洞本体所在的原因。
在宇宙太空中表示坐标记录位置的方法如果简单的说出来也并不算复杂,首先要定义原点,这决定作为观察者在什么地方看。然后确定使用的坐标系类型是笛卡尔坐标还是球坐标还是其他坐标,最后确定坐标轴的指向。
一般在宇宙中,倾向于使用两种方式定义坐标:一个是为了便于地球上人类的观察,把原点放在地心上定义地心惯性坐标系。比如地心j2000坐标系。
还有就是为便于观察目标星体,把坐标原点放在目标天体质心或者行星上,比如要探测月球,就把坐标原点放在月球上。
坐标系类型一般凭需要确定,使用最多的是惯性坐标系,有时候也使用星体
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