播放。
画面里,出现了一片蓝色的水域。
从水体的颜色和微微沉浮的水面看,这肯定是一个开放水域的一部分。
忽然,平静的水面,忽然鼓起了一个大包。
随即,一个生物从水里探出了头,往上方看了看,随后晃了晃脑袋,重新沉入了水面。
影片结束。
砾岩一个激灵,似乎想起了什么,忙把影片的进度条拖到距离结束5秒钟的位置。
正好是那个生物探出头的画面,暂停。
灰白色的皮肤,黄色的大眼睛,秃秃的头顶。
这不就是赛伦特星上,自己从冬眠容器里解救的那个外星人——兹么?
不对,不是兹,面部还是有一点区别,不过非常相似,应该是他的同族人。
为了验证自己的猜想,砾岩立刻唤起系统,把文件夹上的银心相对经纬度数据,报给了系统,让系统进行定位。
“坐标定位完成,该坐标位于英仙座44e,-21。2333,-159。7667。”
再看了一眼文件夹上的日期,砾岩飞快的换算了一下,随后便恍然大悟。
这段影片,是四百多年前,英仙座44e上某个具体位置的影像。
这台不起眼的冰箱,竟然通过截获光子,保存了整个宇宙,过去任一时间,任一地点的影像。
砾岩很快意识到这个说法不准确,因为宇宙膨胀的速度已经超过了光速,应该是红移范围内的宇宙影像。
至于时间范围,砾岩还不清楚,按照诗蔻蒂之前的说法,这台“冰箱”,至少运行了一千年以上。
那么它存储的,至少有一千年的宇宙影像数据。
虽然光子可保存其诞生时的方向、波长、偏振态等数据,理论上也包含发射源的时空坐标信息。
但分辨率的物理极限,要受衍射极限约束,最小可分辨尺度≈λD(波长设备口径)。
按照这个公式,要解析1000光年外的影像,并且达到刚才影片的分辨率,需要的光子接收设备尺度,至少是光年直径级别的。
仙后座7c的外层装甲尺度,明显不够,估计是采用了某种未知的等效算法。
不过,这还没完,接收到光子后,还需要海量的后台计算处理。
即使仅处理银河系内光子(≈10个),仍需YFLOPS级,也就是亿亿亿次秒的算力。