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银河当前的主流超光速通讯手段是亚空间通讯,一种利用引力波震荡,在空间层面传递信息的通讯技术。
说白了其实就是引力波通讯的一种,不过引力波实际上也受到光速限制,只能以光速传播,无法超光速。
亚空间通讯能够超光速的原因,是各国在测试引力波通讯的时候,发现如果多个引力波以特定的频率互相干涉,就会产生超空间航行的效果,在特定的调试之后,就可以利用这种方式将信息送入超空间航行,实现超光速通讯。
亚空间通讯技术能够实现低成本的百光年内低延迟通讯,并且能够在实现点对面的广域广播,如果功率大点,甚至能够做到对全银河的亚空间广播。
(注:本书中的亚空间指的是三维及三维以下的低维空间,与超空间的高维空间相对应,跟某个战棋游戏中的亚空间概念是不同的)
亚空间通讯技术改进一下,就可以变成亚空间探测技术,可以依托超空间航道,对超空间航道链路上的多个恒星系内进行实时探测。
亚空间探测技术的精度,足以跨星系获取恒星系内100米以上大小物体的实时运动信息,想要屏蔽亚空间探测也非常的麻烦,就算星耀帝国也只有少量的实验性舰船有装备相关的装备,所以一般认为亚空间探测技术获取的信息,是无比正确的。
正是因为亚空间探测技术的普及,所以银河的战争变得简单和纯粹,以殖民地星系为节点进行舰队决战,胜者获得一切,败者失去一切,恒星系战场之外的计谋都因为亚空间探测技术的超强信息获取能力而变得苍白无力。
亚空间通讯与探测技术是银河当今政治格局的基础,但同时也限制了银河各国在其他超光速通讯技术,甚至是观测技术的发展,亚空间探测与通讯那么好用,为什么要费时费力去研发其他的技术呢。
而亚空间探测技术有严重的一个弊端,那就是探测范围有限,虽然在银河里面够用了,但放眼整个宇宙,亚空间探测技术的视野范围就如同盲人一般。
不过,各国也基本没有其他超远距离探测技术的发展方向,除了亚空间探测技术外,就没有其他新的远距离观测方式了。
以至于到星际时代,观测银河之外的其他河系的时候,仍旧要用到天文望远镜这种原理相当古老的观测手段。
不过在星际时代的天文望远镜,和前星际时代的天文望远镜的规模和复杂程度已经完全不同了。
星耀帝国,中央科学院恒星系,外恒星系深空观测天文望远镜组。
这一座深空观测天文望远镜,是星耀帝国的巨构级天文望远镜,由十二万个自机动望远镜反射模块和一座接收空间站组成。
自机动望远镜反射模块,装载着各种类型望远镜需要的设备模块,十二万个模块通过各种形式的空间排列组合,可以组装出各种构型的天文望远镜,实现全方位,全种类的观测。
望远镜反射模块将光线之类的观测数据,汇集到接收空间站上,由接收空间站进行统一的数据处理。
为了最大程度减少星光和星际尘埃的干扰,这座天文望远镜被建到了恒星系奥尔特云之外,恒星与恒星之间的真空地带,比这里还要真空的,就只有河系与河系间的真空了。
在数量极高的反射模块和纯净的真空区域加持下,这座天文望远镜的性能极为强悍,能够用传统光学观测的方式看到银河另一边的行星上面的地表详细情况。
要不是有银心密集尘埃区域的影响,天文望远镜的视线无法穿透银心密集尘埃区,所以有一定的观测盲区,不然这座天文望远镜足以称得上“银河之眼”,全银河都将无法逃过这座天文望远镜的观测。
不过比起观测银河,这座天文望远镜绝大部分时间,是在
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