解决的方法就是从起始恒星向目标恒星发送一段雷达信号,计算初的航速以及在客观时间内亚光速航行距离对比光速以及光速行进的距离,在初的加速阶段就提前发射这样一个雷达信号。想-免-费-看-完-整-版请百度搜-
雷达信号会在初的前面走上五年的时间抵达目标恒星,再从目标恒星反馈回来,当亚光速的初行进到需要边轨的位置时会正好接收到这个信号,然后展开自己的光帆,利用光帆进行变轨。
亚光速的初尽管不知道自己处在一个什么位置,可它仍然是知道自己自身的情况,也知道自己的航向,只要知道这些信息,以自己为参照物展开光帆呈现出一个偏转夹角,原子、光子等等航线沿途的粒子会撞击光帆,使初的轨迹缓慢的发生偏转,好比海洋上漂流的一叶孤舟。
剩下的事情就没有初需要做的了,航线早在出发前就已经定好,一切的问题都交给数学来解决,也只能交给数学来解决,听天由命。
“我只希望不要遭遇到分子体积以上的大物质,那样的话可是非常危险。”
接到当初发射的变轨信号后,初依照出发前计划的那样,将光帆展开到一个预定好的角度,至于有没有发生变轨,它并不知道,星虹现象的那一圈光环并不会因为它的角度发生偏转而发生位置改变,只要亚光速的速度没有下降,始终都会存在于它行进方向的正前方。
既然接收到信号,那就说明初已经靠近目标恒星系统,这也意味着它将会面临很多大于原子体积的物质,以亚光速这样的极致速度行进,哪怕是太空中的一粒沙子都可以给予初贯穿性伤害。
在光帆展开后没多久,初可以看到一颗颗明亮的星辰逐渐从它正前方的光团中脱离,它们先是紫蓝色,再逐渐改变青黄,再后面就是赤红色……
多普勒效应在这个时候变得非常明显,电磁波在接近时会被压缩,而在远离时会
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