湍流太强了,”大卫皱眉说,“图像一直在抖动。”
“启用自适应光学系统,”另一位科学家建议。
自适应光学是一种先进技术,通过实时测量和校正大气湍流造成的图像畸变,可以大幅提高望远镜的分辨率。
大卫启动了系统。计算机开始快速分析图像,调整镜片的形状,补偿大气扰动。几秒钟后,图像突然变得清晰了。
“成功了。”大卫兴奋地说。
屏幕上,边瞬星不再是一个模糊的光点,而是显示出一个小圆盘。虽然还看不清具体的表面特征,但至少可以测量它的视直径了。
大卫测量后说,“根据它的距离,可以算出实际直径约17,800公里。”
“比地球大40%,”有人说,“但还没有海王星那么大。”
“它可能是一颗较小的冰巨星,”大卫说,“或者是一颗超级地球。我们需要更多数据来确定它的内部结构。”
很多天文学家,在观测、分析、计算。每个人都想要第一手资料,每个人都想参与到这个历史性发现中来。
有的研究人员正在分析边瞬星的热辐射,试图了解它的内部结构。
有的科学家正在研究它的磁场,看是否有类似木星的强磁场。
有的宇航员正在计算发射探测器的可行性。
有的科学家正在研究它对地球大气层可能产生的微小影响。
有的科学家检测是否有X射线辐射,虽然行星通常不会发出X射线,但如果有强磁场和太阳风相互作用,可能会产生X射线。
凌城。
褚飞骍坐在台长的办公室里,参加一个紧急视频会议。屏幕上,是航天局、华夏天文学院、还有几位资深天文学家的代表。
“根据褚飞骍的发现,”台长说,“我们确认有一颗漂泊行星正在进入太阳系,并且很可能被太阳系捕获。这是一个重大发现,我们需要慎重对待。”
“这个发现已经得到国际上多个天文台的确认,”一位科学院的代表说,“美洲、欧洲的天文学家都观测到了这颗行星。”
“但我们需要考虑可能的影响,”航天局的代表说,“这颗行星会对太阳系产生什么影响?会不会对地球造成威胁?我们必须先做好评估。”
“根据目前的轨道计算,”褚飞骍说,“这颗行星的近日点距离太阳约10天文单位,远大于地球轨道。它不会直接威胁地球。但它的引力确实可能对太阳系产生一些影响,
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