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光子雕刻(第3页)

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在发现Tianyan528b后,“天眼”

观测站也向SKA发出了协助观测的请求。

但从现在掌握的情况来看,总体上并没有太多新内容,也没有出现我们所期待的氧化铁分子谱线。

这就基本上排除了Tianyan528b的红色像火星一样来自于氧化铁的可能性。

Tianyan528b“最佳宜居行星”

的称号在一个月后被剥夺了。

这是由于SKA在船帆座方向发现了一颗非常理想的类地行星,各方面条件看起来比Tianyan528b的要更好。

除了其母星是一颗绝对星等小于太阳的主序星外,它的公转和自转周期都跟地球非常接近,而且距离也更近,离地球仅11光年而已。

更难得的是,它呈蓝色——可以确定不是硅酸盐反射的,此外还有大片的“绿洲”

和白色的云层或者凝结的白雪。

总之,它看上去就像另一个地球,以至于有人开始称其为“诺亚”

星了。

江大伟回到北京三个多月后,才等来闻远的电话。

闻远告诉他,自从回到安徽后他一直在搜集相关资料,调查了光子经行星反射后成为纠缠光子的可能性、捕捉这些纠缠光子所需要的技术手段、怎样对这些光子进行操控和观测,以及如何让光子描绘出图像来。

“很难。”

闻远毫不避讳直接说道:“但并不是不可能。”

这是江大伟所需要的答案,他问道:“需要怎么做?”

“首先我要说的是,这种纠缠光子可能是存在的。

我们知道所有恒星系统的行星都反射其母恒星的光线。

在这个过程中,光内某个特殊波段可能通过行星地表的一些微晶体,有可能会产生呈纠缠态的一对光子。

这对光子在穿过大气层时,存在被电离层分离的概率,一个光子留在了行星大气圈内,另一个光子则进入空间。

这个光子有可能在12年后来到地球,只要在万亿亿个量子里把它找出来,我们就能利用它知道它同伴的状态,从而近距离观察那颗行星。”

“很好。

可是怎么从那么多量子里找到那粒光子呢?”

“我设计了一种特殊的捕捉器,可以将不同能级的光子分开,而把纠缠光子单独留下来。

但这个捕捉器必须安装在国际空间站里。”

“没问题,开始干吧。”

江大伟用不容置疑的口吻说道。

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