完全符合协议。”导航官冷静回答,“毫秒脉冲星阵列,射电星系核参考系,所有惯性系定义都无异常。单舰残差分析,噪声水平在允许范围内。”
“那为什么会相遇?”
AI缓缓投射出三维光路图:
“存在一种极低概率但高相关性的解释:
宇宙时空存在局部微曲率扰动。
就像现实中的测地线偏离。
我们在平坦时空中,走的是最短路径——测地线。
但如果时空本身不平,像地毯被掀起了一角,
我们以为自己在走直线,其实是在沿着一个隐形的斜坡往下滑。
单支舰队无法感知斜坡,因为我们的钟、我们的尺、我们的星图,全都在这个斜坡上。
我们测出来的直,客观上就是弯。
华夏舰队的测算结果与我们略有不同,
那是因为他们的入射角度与我们不同。
两个不同视角的“完美直线”出现了系统性夹角差异,这就直接证明了背景时空的扭曲。”
埃里克指尖轻轻划过全息图上的扰动区:
“所以,我们看不见干扰源是什么,
但我们知道,它必须是一个能在全局上扭曲光线的大质量结构。
可能是暗物质尘埃云,也可能是宇宙弦。”
双视角合流多视角纠偏的胜利
几十天的延迟后,双方的明文通信终于交换了最终研判报告。
屏幕上并排放着两张图:
一张是华夏09号舰队的“内部完美星空”。
一张是瓦尔基里舰队的“内部完美星空”。
当把两张图对齐到同一个银河惯性系时,所有人都看见了同一件事:
两组看似完美无缺的观测数据,在空间中形成了一个微小但稳定的“夹角”。
“这就是现实物理里最经典的多观测点交叉验证。”
王根生看着
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