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蒂兰圣雪开口道:"
主人,电磁波生命体和这些恒星生命体在星际距离上比较接近。
"
"
成像看看。
"
我提醒道。
这一次,蒂兰圣雪把她探测到电磁波生命体在光膜之上显示了出来,光膜之上是漆黑一片,什么也看不到,直到蒂兰圣雪调整了接收到的电磁波频率,将其转化为人类肉眼所能够接收到的电磁波范围,光膜之上才迅速显现出了一颗直径大约在二十公里左右的蓝色星球。
"
中子星?"
我看着眼前的这颗蓝色的星球,觑起眼。
光膜上是一颗正在以惊人角速度高速旋转的中子星,从中子星的北极喷射出的圆弧状磁线如同喷射而出的喷泉一般冲天而起,然后又沿着中子星的经线传到南极极点,形成一个循环。
当然,由于中子星的高速旋转,中子星的两极会以特定的频率射出强度惊人的电磁波。
一般来说,中子星表面的温度至少超过一亿度,这样的高温,如果用肉眼去观看,中子星的颜色是黑色的,只有伽马射线等脉冲波可以被接收到,但是因为蒂兰圣雪转换了现象的频率,我才能够用肉眼捕捉到这神奇的一幕。
"
主人,这是一颗自转周期为0.00098秒的脉冲星,由于它的高速旋转,它的两极会像灯塔一样释放出高频率高强度的电磁波,这种电磁波涵盖各个波段,而且随着脉冲星自身的自转这种电磁波会一断一续地放射,带有一定的节律。
"
蒂兰圣雪解释道。
"
明白了。
原来如此。
"
我的嘴角翘起一丝笑容,"
图灵机的计算本质是通过电路上电流的开启和闭合进行的二进制为原理的计算,人脑的计算本质是对神经元化学电信号的抑制和释放产生的二进制为基础的复杂运算,而脉冲星一断一续的脉冲波也可以产生类似于图灵机的二进制计算,对吧?"
"
是的。
"
蒂兰圣雪点点头,她的脸颊被光膜上的蓝色光芒罩上,泛着一层莹蓝色的光晕,"
主人,你看,脉冲星周期性放射出的电磁波会有间断性地向着宇宙深处放射,当这种电磁波抵达另外一颗恒星表面时,由于恒星自身就会放射出大量的电磁波,脉冲星释放出的电磁波向恒星载波二次注入能量使恒星电磁波的波形不变波幅增大,这个时候,恒星会起到类似于镜面反射的作用,把脉冲星的这种电磁波加强并且向着宇宙的各个方向发散射出,如果这些发散射出的电磁波再遇到下一刻恒星,那颗恒星也会起到镜面反射的作用,以此类推,最初的脉冲星射出电磁波会在宇宙中不断地传递和增加,就像链式反应一样不断传递,一直到宇宙的真空区,所有的电磁波都失去了可以用来传递自身的恒星时,这种击鼓传花般的电磁波传递才会终止,这也是以最初脉冲星的电磁波为生命信息的电磁波生命体的文明终结的时刻。
"
我略微计算了一下蒂兰圣雪所说的电磁波生命体的可能性,道:"
先不谈电磁波偶然的周期性放射产生生命体信息的可能性,单单是考虑到电磁波在宇宙中的减弱效应就会对电磁波生命体的运动范围有很大的限制。
假设用波长来衡量电磁波生命体的信息量,那么一段7公分波长的讯息电磁波频是4GHz,如果一段电磁波要传到4光年的距离,再用无线电的自由空间损耗模型公式[Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)这个公式计算出自由空间中的传播损失为500db,也就是说即使一颗恒星放射出的电磁波在四光年外被收到时的讯号只有1mw,那发射功率也高达10的47次方瓦特,而太阳每秒的反应释放能量是3.8乘以10的26次方瓦特,最初的脉冲星必须要以每秒要消耗约3乘以10的20次方个太阳的能量才能持续发射这段电磁波,那样大质量的物体早就会因为达到钱德拉塞卡极限成为黑洞,怎么可能做到持续发送电磁波?除非恒星之间的距离很短,就像半人马座ω内的一些古老恒星那样相距0.1光年,并且发射的波段要更小才行。
但如果电磁波发送波段太小,那么这种电磁波生命体携带的信息量必然不可能太大,因此电磁波生命体不可能成为非常高级的智慧生命体,而只能是类似于电脑病毒那样的简单编码的信息体。
"
蒂兰圣雪轻轻地点头,道:
"
是的,这种电磁波生命体的波长不超过8秒钟,电磁波生命体中携带的生命信息量的中位数是1.54mb,最高也没有超过400MB。
这种生命形式和计算机病毒的确有些类似。
这一带星海之所以能出现大量的电磁波生命体,还是因为恒星数量众多,伴星数量较多,并且大多数恒星之间的距离在0.1光年到2光年左右,这样短的恒星距离有利于电磁波生命体在传递过程中不消亡。
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