来。
“可问题是,引力环会干扰引力波的侦测,个体自身的运动,必然会产生出引力波来进行干扰,自身质量越大,干扰越强。”
个体质量,引力环的质量,再加上每只个体的运动速度,都会对小型化的引力波雷达产生不小的干扰。
“这个我也有想到该怎么解决,我们可以更进一步的利用负物质,正质量的附近安置上负质量,虽然二者的质量没有改变,但在时空参数上,数值会降低至零。”
“明白我的想法了吗?只要合理的布置负物质,就可以将生物体自身、引力环的引力波干扰给消除掉。”
只要不接触到一起,质量就不会相互中和,而近距离靠近的话,二者向外辐射的时空场会得到最大限度的抵消。
如果是其他的场,这么做还会有些小问题,但时空场不同,它是带有穿透性的,任何物质乃至黑洞都无法阻拦它向外辐射,正负时空场的叠加,带来的直接效果就是质量运动产生引力波的削弱。
迅速的通过并更进一步的完善了小型生物引力波雷达的设计,通过线粒体加工出来的离子突触,把对光波频率变动的观测精度,精确到了单原子的量级。
这些离子突触安置于小型生物引力波雷达的光波管道之中,每当光波频率发生变动,离子突触就会因为频率的变动而产生电流,电流转化出来的信号就是被侦侧到的引力波信号。
随着小型生物引力波雷达的普及,一个集群便具备了侦测奇星枢纽的能力。
一时间,大量的奇星枢纽被搭载了黑洞炸弹的超光速炮弹摧毁。
尽管时空扭曲的难度提升了很
第八百七十六章 引力波雷达微型化(3/4)