“现实物理里,有个现象叫引力透镜。”
老通信组长插了一句,眼神里带着点追忆,“你看星空,光走的是直线,但如果中间有个巨大的质量体,光线就会被掰弯。我们以为看到的星星是在原来的位置,其实那是它的‘虚像’。”
他在虚拟星图上画了一个圈,圈住了两片正在靠近的轨迹:
“现在的问题是,
我们看不见中间那个让光线弯曲的‘东西’。
但我们能确定:
我们和瓦尔基里之间的这片空间,时空整体被扭曲了。是极微的扭曲,不易被察觉的扭曲,AⅠ自我修正,反而加强了它。
单支舰队测不出偏差,是因为我们的观测基准——星空,也一起被扭曲了。
就像你站在地球上,以为海平面是平的,其实地球是圆的。你在局部看,每一段水都是直的,可连接起来,就是一条弯曲的弧线。
我们在战舰云上,把每一颗被扭曲的灯塔都当成了绝对正北,自己感觉不到路是弯的。”
“那怎么确定干扰源在哪?”王根生问。
老组长叹了口气,点了两下屏幕,把华夏的轨迹与瓦尔基里的轨迹重叠:
“只有多视角对比。我们两家,是从两个不同的方向,穿过这片被扭曲的时空。我们都以为自己是直线,
但把这两条‘自以为完美的直线’放在银河坐标系里一对比——
明显在互相靠近。
这就叫多体观测纠偏。
现实物理里,要测量一个看不见的引力场,往往也是靠多个观测点对比光程差。
我们现在就是在做同一件事:
靠两份被欺骗的数据,
反推出欺骗我们的那个凶手。”
瓦尔基里舰队视角数据与噪声
在瓦尔基里的指挥舰上,指挥官埃里克正盯着AI生成的时空曲率图。
“定位系统?”埃里克问。
“
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