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第457章 算出一颗星球

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上,才能捕捉到微弱的影像。

    而在这期间,只要有一丝云层遮挡或者机械齿轮的微小震动,照片就会彻底糊掉。

    面对光学探测的极限,格物院的物理学家们站了出来。

    他们在早年江辰留下的关于光电效应的手稿中找到了灵感。

    物理学家们发现,当某些特定频率的光子打在碱金属表面时,会激发出微弱的电子。

    结合新兴的电子真空管技术,大夏的学者们在实验室里反复推演、试错,最终成功研发出了早期的光电倍增管。

    这是一种能将微弱的光信号转化为电子流,并在真空管的多个电极之间进行雪崩式放大的奇迹装置。

    光与电的完美联姻,让单颗光子的微弱光芒,被瞬间放大成了仪器可以轻易捕捉的电信号!

    天文学家们果断抛弃了低效的感光胶片,将光电倍增管接入了望远镜的末端。

    他们不再仅仅是为了拍出一张好看的星云照片,而是开始利用光谱仪,将恒星发出的光分离成不同波长的光谱线。

    通过分析这些光谱线在特定频率上的吸收与发射特征,大夏人第一次拥有了推断遥远恒星化学成分与表面温度的能力。

    “那颗恒星的大气里有氢和氦……”

    “那颗红巨星的表面温度只有不到四千度……”

    宇宙的物质构成,在这精密的恒星光谱图前,对大夏文明彻底褪去了神秘的面纱。

    与此同时。

    随着大夏物理学对电磁波认知的不断加深,另一批极具颠覆精神的学者意识到,人类肉眼能看到的可见光,只不过是宇宙浩瀚电磁频谱中狭窄的一小段。

    在可见光之外,宇宙一定还在用其他频率的波,向外传递着信息。

    于是,在大夏腹地的崇山峻岭之间,出现了一种怪异的庞大设施。

    那是由几百根粗大的绝缘铜线和铁丝网,在山谷间交织拉扯出的一张占地数百亩的巨大蛛网。

    这是大夏开启射电天文学莽荒岁月的偶极子天线阵列。

    早期的射电天文学家们,工作环境枯燥得令人发指。

    他们戴着沉重的电磁耳机,坐在办公室里,日夜不停地监听着接收器里传来的“沙沙”声。

    那是宇宙背景的白噪音。

    直到某一

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