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第 301 章 核裂变产物!

    (接下来的相关知识都是我胡编的!)

    2042年7月22日,美国当地时间(MDT,UTC−6)17时41分,新墨西哥州深空监测站内,詹姆斯·考恩已经在这个位置上坐了一天一夜。

    不是值班表上所规定的那一天一夜,是昨天下午那道信号之后,他就再也没有合过眼.....上报,被签收,归档,没有下文。

    之后是白宫发出的“优先级最高”的加密指令,接着是华夏的电视讲话,随后就是送来的新任务单:柯伊伯带外围扫描频率由每六小时一次改为每四十分钟一次,所有的异常信号都绕过一般性的审查,直接送到战情室。

    他面前的六个屏幕都是亮的,第三块屏幕上的光变曲线已经跑了七十二个小时。

    比他在岗的时间长得多,仪器从两天前就开始了连续记录:横轴是时间,纵轴是近红外J波段的光度值,大部分时候曲线都和背景基线接近,平的就像是被拉直的绳子一样。

    今天傍晚的时候,这条绳子上出现了尖峰。

    峰值光度是设备标称最大值的六倍左右,在峰值处光度计会短暂的饱和大约十五毫秒,上升沿经过逐帧拟合之后,光度在八毫秒之内上升了三个数量级,异常陡峭,几乎呈垂直状态。

    脉冲总的持续时间为零点一二秒;峰值之后,光度按照单指数函数衰减,时间常数约为三十一毫秒,拖尾平滑,没有次级峰和再激发结构。方向为柯伊伯带外围,并且和7月21日第一次事件所处的扇区方向相差不到零点五度。

    考恩立即就将情况报告给了上级,按照新的任务单流程,这条信息直接跳过了常规的审核程序,进入了战情室。

    之后就没有下文了,和他在档案室里那堆没有人看过的旧报告一样,没有下文。

    但是这一次,考恩没有停止。

    新任务单中还有一项,他有权限绕过审核继续深入调查,而无需等待他人批准。

    于是他就把那零点一二秒给拆开了。

    拆分成毫秒级,光谱扩展至整个波长范围,偏振通道单独分离出来之后,再与7月21日晚上的数据进行逐帧比较。

    在比对之前,考恩又把过去二十多个小时的所有记录从头到尾看了一遍。

    在该空域上,仪器一共记录到了三次事件。

    第一次是在7月21日傍晚的时候,在同一个扇区的方向上出现了宽阔而且很强的连续辐射包络,峰值光度很高,光谱类型是高温非热辐射,并且没有可以辨认出的元素发射线。

    当时他并不知道这是什么,因为他的仪器只能给出光度、光谱类型以及偏振信息。

    但是不能提供形态和出处,直到华夏电视台的讲话证实了他们在和伊伯带的要塞与后方失去联系,并且宣布“已与敌交火”之后,这份记录才被后来归档到“疑似要塞方向交战事件”里去,这是后来加上去的标签,并非当时的结论。

    第二次,在第一次事件发生后几小时左右,相同的方向上又出现了非常微弱的一条窄脉冲,峰值光度大约是第一次的一百分之一左右,光谱谱型很干净、收敛,并且没有连续辐射包络。

    没有元素线,波形轮廓也十分规则,和失控爆燃所产生杂乱无章的波形完全不同,信噪比太低,轮廓也不清楚,在柯伊伯带这样的距离之下,他所使用的仪器只能勉强接触到它的边缘,这没有达到上报的标准,他只在自己的日志上记录下了当时的时间戳、方位以及峰值光度。

    第三次,也就是现在这次。

    从严格意义上讲,在这三次记录中,可以称之为“闪光”的只有两段,7月21日的那一段,以及现在的这一段,中间那次弱脉冲太暗了,在监测站的档案里连个名字都没混上,只能算是一条“窄脉冲记录”。

    第三块屏幕上,两条曲线是重叠在一起的。

    上面一条是在7月21日夜间所测得的,第一次闪光,持续时间为零点二八秒(ESO甚大望远镜可见光通道的数据为零点三秒,差别是因为观测波段和采样率不同造成的),峰值光度极高,是设备标称值的几十倍,光谱呈现出宽泛的连续辐射包络。

    在J波段至K波段之间都有分布,色温拟合值大于十万开尔文,属于高温非热辐射;包络里没有发现任何已知的天体光谱线,只有几条非常微弱、几乎等间距的凹陷结构,就像是刻在连续谱上的暗纹一样。

    下面这条为7月22日傍晚所记录到的,第二次闪光,持续时间零点一二秒。

    比第一次要短一半以上。

    上升沿更陡,陡得考恩第一次得到数据的时候,以为这是采样系统阶跃响应产生的伪影,在进行了三次重复定标之后,才发现这其实是真实的信号。

    线性偏振度为百分之七十一,比第一次的百分之六十五提高了六个百分点;在整个脉冲过程中,偏振方位角都是恒定的,并没有发生旋转和抖动。

    偏振度越大,位置角越稳定,则表明辐射源内宏观场结构越是有序;而“高偏振度+位置角恒定”的情况,一般只会在高度有序的场结构整体崩溃的时候出现。

    真正使他从椅子上坐直的,是光谱。

    第二次闪光的光谱包络中,除了高温非热辐射形成的连续谱之外,还有另一组东西。

    一系列窄而尖的发射线。

    考恩将这组谱线拉出来,去掉连续谱底,然后做了一次线识别匹配。

    匹配结果在屏幕上出现之后,他盯着看了大约十秒钟。

    锆-95,铯-137,钡-140,镧-140......这可都是核裂变产物!

    裂变碎片根据它们的质量数可以分为两个部分:轻峰(质量数为九十到一百左右)和重峰(质量数为一百三十到一百五十左右),锆-95属于轻峰,而铯-137、钡-140、镧-140则属于重峰,轻峰和重峰一起出现,并且两者的产额之比接近于裂变理论所给出的预测值。

    作为核物理出身而被引进军方观测站的人才,考恩几乎本能地将产额比调了出来,与数据库中三种基准裂变材料数据进行交叉比对......铀-235,钚-239,钍-232。

    匹配结果使他感到很惊讶。

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