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的筹备:给“宇宙爆竹”
装个“监控摄像头”
飞马座di的2035年爆发,从2034年初就被团队列入“年度头等大事”
。
与2019年相比,这次观测准备堪称“鸟枪换炮”
。
“羲和四号”
的“火眼金睛”
团队启用了刚部署的“羲和四号”
太阳望远镜改装的深空观测模块——这台口径2米的“大家伙”
能同时捕捉可见光、紫外光和红外光,分辨率比韦伯望远镜还高3倍。
“以前看吸积盘像看毛玻璃,”
小周调试设备时说,“现在能看清盘里的‘物质漩涡’,就像看显微镜下细胞分裂。”
ai预警系统的“神经网”
2028年,林夏团队开发的“新星爆发预警ai”
已迭代到第5代。
它通过分析飞马座di过去120年的亮度数据,能提前3个月预测爆发概率(这次准确率高达98)。
“ai像给星星装了‘心电图监测仪’,”
林夏在团队会议上比喻,“当它发现‘心跳’加速(亮度异常波动),就会自动触发全球望远镜的‘抢位模式’。”
国际联动的“天罗地网”
为确保万无一失,团队联合了智利阿塔卡马的大型毫米波阵列(ala)、美国詹姆斯·韦伯太空望远镜(jwst)、欧洲南方天文台的甚大望远镜(vlt),甚至动用了中国的“慧眼”
x射线卫星。
“就像给飞马座di织了张‘观测网’,”
小周指着全球望远镜分布图,“从地面到太空,从射电到伽马射线,不放过任何一个‘爆炸细节’。”
最紧张的筹备在2035年9月。
ai系统突然报警:飞马座di的亮度在48小时内上升了08等,远超正常波动范围。
“所有设备开机预热!”
林夏下达指令时,手心里全是汗——上次出现这种“预警级”
波动,是爆发前1个月。
二、“烟花秀”
的意外:比预想更狂暴的“物质喷泉”
2035年10月18日,爆发如期而至。
但过程比团队模拟的任何一种情况都更戏剧性。
“慢镜头”
的爆发凌晨3点,林夏在控制室盯着羲和四号的实时画面:吸积盘中心的白矮星突然“亮了一下”
,像火柴头擦过磷纸,却没有立刻爆发。
“不对劲,”
她皱眉,“2019年是‘轰’地一下全亮,这次怎么像‘温水煮青蛙’?”
接下来的6小时里,亮度以每分钟001等的速度稳步上升——这种“慢热型爆发”
在再发新星中从未见过。
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