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此文字备份记录自驻SATs-5726a周围的恒星科考自动站RA-SATs-5726。
**科考站机动系统记录:
该科考站经过自动避难系统驱动,展开了定向引力场借由其势阱而产生了物质压缩波的导向通道,由此避开了该恒星坍缩为克尔-纽曼黑洞的过程中产生的物质喷发压缩波。
在机动过程完成后,空间安定的背景下对于科考站及其通讯系统的可靠性自检结果表明,对行星系检测手段探测器回报完整率97%、恒星系内通讯链路回报率67%、跨星系的超空间通讯链路回报率0%。
自动站判断结论为:由于该克尔-纽曼黑洞形成过程中,产生的电磁场扰动干扰了驻SATs-5726恒星系内的超空间通讯节点与外部星系的联络,造成了自动站与中央星系的超空间通信失败,需要留下文字备份以避免过程记录缺失。
**科考站对于SATs-5726a的坍缩过程记录:
经氢原子钟校准的本地时间与中央星系计时(Central Stellar System Epoch,CSE)对齐,以下记录依照时间排序。
CSE 2354-126/365-57326.77/86400.00
热辐射探测器矩阵回报:
于恒星系内宜居带行星SATs-5726e的第一速度轨道范围内,在未收到其上航路管理单位通知情况下,检测到未知热源发射的大量有源热辐射信号。
引力波环境探测器回报:
于SATs-5726e的引力势阱范围内,出现异常波动周期,需要行星引力环境机构汇报。
电磁环境探测矩阵回报:
未收到星系内异常电磁波信号。
量子涨落探测器回报:
发现星系的宇宙环境内存在无法定位的非随机能量涨落,该能量具有高度定向性,能量来源并不属于该星系内部,同时并不类似星系所处环境的合理预测的经过能量。
CSE 2361-225/365-3788.21/86400.00
热辐射探测器矩阵回报:
于恒星系内宜居带行星SATs-5726e的第二速度轨道范围内,检测到未知的大型有源热辐射信号的,其在绕SATs-5726e运动的角坐标系下的半径坐标增加,并不属于常规的绕行信号。
引力波环境探测器回报:
于SATs-5726e的引力势阱范围内,出现异常波动周期,并且存在波动周期减小的趋势。需要行星引力环境机构汇报。
电磁环境探测矩阵回报:
未收到星系内异常电磁波信号。
量子涨落探测器回报:
发现星系的宇宙环境内存在无法定位的非随机能量涨落,该能量具有高度定向性,能量来源并不属于该星系内部,同时并不类似星系所处环境的合理预测的经过能量。
CSE 2363-17/365-78391.13/86400.00
热辐射探测器矩阵回报:
恒星系内大质量气态行星SATs-5726g的第二速度轨道范范围内,检测到未知的大型有源热辐射信号的,其在绕SATs-5726g运动的角坐标系下的半径坐标增加,并不属于常规的绕行信号,对于位置信号按照离散求导方法获得速度方向的离散信号,在笛卡尔坐标系下该热源信号具有指向恒星SATs-5726a的速度。
引力波环境探测器回报:
具有异常引力波波峰的未知信号,自SATs-5726e传递到SATs-5726g,引起SATs-5726g的引力势阱出现异常波动,需要行星引力环境机构汇报。
电磁环境探测矩阵回报:
未收到星系内异常电磁波信号。
量子涨落探测器回报:
发现星系的宇宙环境内存在无法定位的非随机能量涨落,该能量具有高度定向性,能量来源并不属于该星系内部,同时并不类似星系所处环境的合理预测的经过能量。
CSE 2367-77/365-33157.26/86400.00
热辐射探测器矩阵回报:
未发现异常的热辐射信号,热辐射测量结果可能有误差。
引力波环境探测器回报:
于恒星SATs-5726a的引力势阱范围内,出现多个异常波动周期,并且该异常波动周期稳定。需要行星引力环境机构汇报。
电磁环境探测矩阵回报:
未收到星系内异常电磁波信号。
量子涨落探测器回报:
发现星系的宇宙环境内存在无法定位的非随机能量涨落,该能量具有高度定向性,能量来源并不属于该星系内部,同时并不类似星系所处环境的合理预测的经过能量。
(已折叠相同报告137篇)
CSE 2377-325/365-57964.89/86400.00
热辐射探测器矩阵回报:
(已折叠)
引力波环境探测器回报:
(已折叠)
电磁环境探测矩阵回报:
(已折叠)
量子涨落探测器回报:
(已折叠)
科研船编号RS-0721收到自动站RA-SATs-5726关于异常信号的报道,人工接管程序已启动,科研自动站编号改为R-SATs-5726。光信号探测发现,在绕恒星SATs-5726a的公转轨道上发现异常天体。
CSE 2379-213/365-7732.54/86400.00
热辐射探测器矩阵回报:
(已折叠)
引力波环境探测器回报:
(已折叠)
电磁环境探测矩阵回报:
(已折叠)
量子涨落探测器回报:
(已折叠)
光信号探测综合偏光目镜观测发现,在绕恒星SATs-5726a的公转轨道上发现异常天体,与上一次记录相比,该天体对于光线的阻挡面积增大,并且增长速度明显大于无机物天体的增长速度。
其为某种能够利用光子生长的有机物的可能性较大,需要向空间有机环境管理局汇报并且呈请处理。
CSE 2379-325/365-57964.89/86400.00
热辐射探测器矩阵回报:
(已折叠)
引力波环境探测器回报:
(已折叠)
电磁环境探测矩阵回报:
(已折叠)
量子涨落探测器回报:
(已折叠)
恒星SATs-5726a的光子信号出现了明显减弱,并且包围该恒星的有机物热辐射信号已经能够从恒星方向发出的热辐射信号中剥离出来,其具有随机分布的特点,符合有机物生物的经典热辐射信号。
CSE 2380-17/365-3075.21/86400.00
热辐射探测器矩阵回报:
(已折叠)
引力波环境探测器回报:
(已折叠)
电磁环境探测矩阵回报:
(已折叠)
量子涨落探测器回报:
(已折叠)
已经不再能接收到恒星SATs-5726a的光子信号,包围其的生物已经完全阻断光子的传递路径。同时该恒星的热辐射信号也无法被检测,从其位置检测到的热辐射信号不符合恒星的热辐射信号形式,与生物的热辐射信号特征相合。建议命名该生物为Suspect Astronomical Creature 5726(下文写为SAC5726)。
引力波探测器扫掠结果显示,在SAC5726的球型外壳内部,噪声水平明显高于外侧,推测其原因为被探测的物体尺度小于引力波检测探头的设计阈值,所以导致信号特征不符合标定过程中已经明确的过滤特征而被输出到终端。
关于SATs-5726a在SAC5726的影响下,其坍缩开始时间可能会明显加快,关于新的坍缩开始时间预测详见附录1。
附录1内容链接:
恒星内部压力梯度与引力之间的平衡关系,由流体静力学平衡描述。假设主序星SATs-5726a为关于原点对称的均质球体,并且对于该球体当ΔR→0时满足范围(R,R+ΔR)任一半径范围的部分有源并且指向原点的引力方向,并且压力梯度满足自内向外减小。
对于厚度为dR的质量,有(式附1-1);
由式附1-1,则该dR范围内的质量受到的引力为(式附1-2);
在该(R,R+ΔR)范围内,由梯度产生的压力为(式附1-3);
为方便解析,取自变量极小时的极限形式,即(式附1-4);
由流体静力平衡,则有主序星内部的平衡关系为(式附1-5)。
考虑到主序星内部压力主要由辐射压和气体压构成,假设主序星SATs-5726a具有各向同性的辐射场,由黑体辐射定律有(式附1-6),
式中,辐射常数计算为(式附1-7);
考虑到黑体辐射为理想黑体对整空间的辐射,则对单一方向有(式附1-8)。
由于主序星内部可以认为是完全电离或者其近似状态,所以关于其的理想气体方程,总粒子数为(式附1-9);
理想气体方程形式为:(式1-10),将式附1-9带入上式中,则有(式附1-11);
于是主序星内部某一方向的气体压为(式附1-12)。
将式附1-8、式附1-12带入式附1-5中,获得描述半径R与主序星相关参数的关系为:(式附1-13)
基于探测器的检测结果,需要对该主序星系统进行非稳态的动力学分析,宜采用无限自由度的模态分析方法。
对该主序星进行能量分析,则欧拉-拉格朗日方程形式为(式附1-14);
其中,系统动能(式附1-15)主要由湍流和流体的局部运动提供;
势能主要由引力、压力等具有梯度的物理场提供,引力势能为(式附1-16)、(式附1-17),考虑到SAC5726对于电荷的转移较小,忽略电势能和磁场能的变化;
内能和耗散能主要由核聚变热能(式附1-18)和辐射能(式附1-19)提供。
所以,当恒星参数具有关于时间导数时,即能将式附1-14进行拉普拉斯变换,得到(式附1-20),则传递函数为(式附1-21),容易获得无限自由度下的特征函数,数值分析获得模态分布图如下(图附1-1)。
注意到图附1-1中有几个显著高峰,并且在低频区和高频区都有分布,该系统的共振风险较高。如系统共振使得恒星半径小于以下关系(式附1-22),则会导致式附1-14中引力势能项超出其余项能够提供的极大值,则导致系统向其他恒星阶段发展。
(附录1内容结束)
可在准半永久信息储存介质中备份的高价值参考数据有:引力波扫描仪扫掠图像集——附录2、无重力声子基介质的超声波探测器数据集——附录3、电磁场探测器数据集——附录4、电子透镜探测器数据集——附录5、极短波扫描仪扫掠图像集——附录6。
综上,本站认为SAC5726确实有改变恒星生命周期的可能,并且已经观测到实在的主序星不安定现象。建议加强对该恒星的监视。
CSE 2380-26/365-7077.98/86400.00
(已折叠所有探测器讯息)
派出的人工控制科研自动采样船,现已返送回了探针取样的样本。对样本的测试结果显示,该球壳外侧是一种无自由水的高聚合度的某种基于肽键的长链聚合物,并且聚合物具有大量的气孔结构,气孔中填充有生物代谢产生的二氧化碳(靠内侧为)气体或(靠外侧为)固体。该材料在低温、低压的环境表现出极低的热导率,即在太空环境内拥有非凡的保温性能。
(记录数据传输中断)
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