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第十四章 红外望远镜 (第2/3页)
学隐身阵法,导致自己的望远镜根本找不到他们。
可是,他们的温度应当是很高的。至少,对比起宇宙微波背景辐射的温度来说,他们的温度会很高。
这就是他们最显著的一个标志。
那么……有没有可能通过温度的差异,将其找出来?
卫青阳猛然拍了拍自己的脑袋,放弃了就此离开这颗小行星,到太空中去放手一搏的想法。
他想到找出凌云峰的办法了,那就是……红外望远镜!
任何温度在绝对零度以上的天体都会释放红外线。在卫青阳上辈子那个宇宙里,科学家们甚至还发展出了专门的红外天文学。
通过红外望远镜,天文学家们可以透过厚重的宇宙尘埃云,观测那些通过可见光看不到,或者光度太过黯淡的恒星乃至行星,小行星等天梯,并分析它们的光谱,研究它们的物理构成和物理特性。
放在这里,凌云峰大阵可能通过太极折光阵等阵法,导致自己在可见光波段不可见,也就导致自己看不到它们。同时通过混元隐气阵、自在天魔惑心阵等阵法,让自己的神识也感应不到他们。
可是在红外波段,他们必然无所遁形!因为这基于物理学规律,是不可更改的。
这个宇宙虽然有各种神奇的法术等,但基础的物理学定律似乎是和自己那个宇宙相通的。这一点,卫青阳早就做了验证。譬如之前的可见光望远镜,氢氧发动机等等。
这就意味着,自己必然有极大的概率可以通过红外望远镜把他们找出来!
想做就做。卫青阳立刻开始思考红外望远镜的基本构成和运行原理。片刻思考之后,他心中大概有了方案。
红外望远镜和可见光望远镜有很多相似的地方,譬如镜片这个最重要的部件是完全可以通用的。区别只在于,红外望远镜需要再加装几个部件,比如红外照相机,红外光谱仪,红外CCD等,用于对红外辐射源进行研究。
但问题在于,这些东西同样太精密了,卫青阳根本就造不出来。
有利的地方则在于,卫青阳根本不需要对红外辐射源进行光谱分析、测定物质构成、乃至于成像等等,他只需要知道某个方向存不存在一个符合自己推测的红外辐射源即可。
他决定将一项原本不会被用到太空红外望远镜的技术用到这上面来,以此来达成自己的目的。
这便是辐射热测量计。
基于红外线可以加热物体的原理,它内部装有温度极低的介质,而温度的改变会改变该介质的电阻,最终通过电阻的改变,来确定观测目标。
做出这个辐射热测量计耗费了卫青阳许多脑细胞。这东西原理倒是不复杂,但对精度的要求太高了。要知道,远在一千多万公里之外的一个十几公里长的物体,其表面温度可能只有几十摄氏度,其辐射出的红外线,哪怕通过了透镜的聚集,其所能为介质提升的温度恐怕也远远不到万分之一摄氏度,这么一点温度的改变,所能改变的电阻同样极其微小。
电阻的
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