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但这
特
过分离奇,难以证实,叶文洁自己都难以置信,更有可能是令人目眩的复杂计算中产生的一些误导所致。
很可能,这一次,太
收到木星的电磁辐
后又发
来,只是
度增加了近亿倍!地球以十六分四十二秒的时间差分别收到了放大前后的两次辐
。
但叶文洁最终还是没有把报告
上去,她想到,如果研究结束,基地资料室为这个课题
行的资料调集和外文期刊订阅就会停止,她就再也不可能接
到这么丰富的天
理学资料了。
她的目光很快锁定在太
辐
层中一
叫“能量镜面”的东西上。
表面沸腾不息的对
层位于辐
层之上,是太
最外一层
态层。
这天夜里,资料室寒冷的阅览室中照例只有叶文洁一人,她面前的长桌上摊开了一堆期刊和文献。
来自太空的电波首先要穿透对
层才能到达辐
层的能
叶文洁翻
了以前自己搞
的太
结构数学模型,试图从理论上找到一些蛛丝
迹。
于是,她在名义上还是将研究
行下去,实际上则潜心搞自己的太
数学模型。
叶文洁清楚记得这两个日期和时间,当时,红岸监听系统受到了
烈的日凌
扰。
由木星到地球的距离很容易算
电磁辐
由木星直接到达地球消耗的时间,她接着又算
了电磁辐
由木星到达太
、再由太
到达地球的时间,两者相差正是十六分四十二秒!
现在,叶文洁初步证实了自己关于太
能量镜面增益反
的猜想:能量镜面并非简单地反
低频侧的电磁辐
,而是将它放大了!以前观测到的那些在狭窄频段的神秘突变,其实是来自宇宙间的辐
被放大后的结果,所以在太
表面观察不到任何相应的扰动。
在上期的短讯《太
系内新的
发
源》中,威尔逊山天文台的哈里·比德森博士公布了一批数据,是有关他在6月12日和7月2日对木星由行星引力导致的自转摆动观测中,意外两次检测到木星本
发
烈的电磁辐
,每次持续时间分别为81秒和76秒,这批数据记录了辐
的频率范围和其他参数。
叶文洁开始仔细研究这一层层悬浮在太
电浆海洋中的飘忽不定的薄
,她发现,这
只能在恒星内
的
能海洋中
现的东西,有许多奇妙的
质,其中最不可思议的是它的“增益反
”特
,而这与太
电磁辐
之谜似乎有关。
在
电爆发期间,观测到木星表面大红斑状态的某些变化,比德森也在短讯中
行了描述。
叶文洁的数学模型产生的一个新结果是:在这些不同频率辐
的转换之间,存在着许多明显的界面,辐
区由里向外,每越过一个界面,辐
频率就明显下降一个等级,这与传统观
认为辐
区的频率是渐变的有所不同。
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她在黑板上画
了一个大大的三角形,三个
分别是太
、地球和木星,她在三条边上分别标上距离,在地球
标上了两个到达时间。
这里
现一个问题:太
每时每刻都在接收来自太空的电磁辐
,包括地球溢
的无线电波,为什么它只放大其中的一
分呢?
完成一段烦琐的矩阵计算后,她呵呵冻僵的手,拿起了一本最新一期《天
理学》杂志,仅仅是作为休息,随便翻了翻,一篇关于木星研究的论文引起了她的注意,论文的提要如下:
她查了一下运行日志,证实了自己的记忆,只是来自太
的日凌
扰比来自木星的电磁辐
到达地球的时间晚了十六分四十二秒,这关键的十六分四十二秒啊!叶文洁抑制住剧烈的心
,请资料室的有关人员与国家天文台联系,得到了那两个时间木星和地球的位置坐标。
这些是在太
研究中早已明确的内容。
原因很明显:除了能量镜面对反
频率的选择外,主要是太
对
层的屏蔽作用。
从日
反应区发
的能量开始是以
能伽
线的形式发
,辐
区通过对这些
能粒
的
收,再发
实现能量传递,经过无数次这
再
收再辐
的漫长过程(一个光
脱离太
可能需要一千年的时间),
能伽
线经过x
线、极紫外线、紫外线逐渐变为可见光和其他形式的辐
。
木星
电爆发在行星学术界引起很大兴趣,这期刊发的g·麦肯齐的文章,认为这是木星内
聚变启动的征兆;下期将刊发井上云石的文章,将木星
电爆发归结为一个更复杂的机制:内
金属氢板块的运动,并给
了完整的数学描述。
计算表明,这
界面会将来自低频侧的辐
反
回去,于是她就想了那么一个命名。
太
是一个电波放大
!