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第137章 恒星计算机(1 / 3)

“恒星球是 乔戈里峰 级(或 kev 2 级)文明的代名词,在这种文明阶段,一个文明会利用一颗恒星的全部或大部分能量,而非象通常情况那样,仅利用到达行星的约十亿分之一的星光,其馀能量则散射到深邃的宇宙空间中。”

“现在,人们通常将恒星球想象成一个围绕恒星运行的巨大空心球体,其表面与地球环境相似。”

“但实际上,恒星球并非一个单一的刚性球体,而是数百万甚至数万亿个较小的人造天体,像卫星云一样围绕恒星运行。”

“这些人造天体形态多样:既可以是简单的、面积巨大但厚度较薄的太阳能电池板,也可以是大型旋转环或圆柱体,其内部能仿真正常的行星环境,包括通过离心力产生的重力。”

“恒星群,具有几个优势:”

“1:它不需要尖端科学技术。构建恒星群是一项浩大的工程,但这种 “浩大” 类似于修建高速公路系统、运河与灌溉系统,甚至只是建造一堵长墙 —— 需要投入大量人力物力,却无需太多尖端技术。”

“2:它可以分阶段建造。”

“与建造墙或水坝不同,即使恒星群最初只由数百个天体组成,仅吸收百万分之一的太阳光,它也能正常运作。”

“与建造墙或水坝不同,即使恒星群最初只由数百个天体组成,仅吸收百万分之一的太阳光,它也能正常运作。”

“而且随着时间推移,你可以不断为其添加新的天体。”

“这并非那种需要等待极长时间才能看到回报的巨额投资,你可以象建设城市或郊区那样,分阶段逐步推进。”

“此外,人造凄息地或太阳能电池板的质量,远小于同等大小的自然天体(如小行星)—— 这就象一栋房子的质量远小于一座小山一样。一个太阳系内现有的物质,足以建造一个规模相当可观的恒星群。”

“目前,我们很难准确推测这些恒星群天体的具体形态,但通常认为,其中很大一部分会是旋转的凄息地,用于仿真母星的环境;”

“另一部分则可能是超薄的能量收集器。即便没有象石墨烯这样的超强材料,单个旋转凄息地的规模也可能相当于一个县或大中型岛屿。”

“有些凄息地可能会被特意设计成 “野生局域”,用作森林保护区;有些可能是类似郊区的低密度居住区。”

“还有些可能仿真密集的城市环境,或用作大型水培设施、食品工业工厂,或是生产生物质原料的工厂。甚至,整个恒星群可能被设计成一台巨大的计算机。”

“我们无法确切知晓恒星群的组成部分具体是什么,而且这些组成部分也不一定完全相同,但我们可以对其用途做出一些推测。”

“同时,我们还可以认为:如果满足以下条件,一个文明 “恒星化” 其母星所在的太阳系,将在某种程度上成为一个必然过程:”

“条件一:当某个文明拥有充足资源,能够舒适地支撑更多人口时,该文明的人口数量往往会趋于增长。”

“条件二:不存在比利用恒星能量优越得多的发电方式。”

“条件三:超光速旅行或前往其他宇宙(终极现实)是不可能实现的,或者至少并非轻而易举就能实现。”

“即便上述条件中的一个或多个并非完全成立,恒星群这类人造天体群仍然有可能出现,且在大多数情况下概率不低。”

“不过,我们之后会探讨这些例外情况会如何影响结果。目前,我们先假设这三个条件均成立,并探讨它们会如何影响费米悖论。”

“答案其实很直接:如果一个文明希望持续扩张,它会逐渐将其母星所在的太阳系 “恒星化”。”

“掌握了这些额外的能量后,该文明就能轻松开展星际殖民任务。”

“当一个文明开始在其母星恒星周围构建恒星群时,它所殖民的子恒星系统也会慢慢走上同样的道路。”

“凭借充足的能量,母恒星系统及其殖民的子系统会不断派出更多的殖民任务。”

“因此,我们可以推测,在该文明母星周围,会出现一个大致呈球形的 “恒星消失区”—— 局域内的恒星因被恒星群环绕而逐渐不可见。”

“最终,整个星系甚至其他星系都可能被这样的恒星群 “吞噬”。”

“这就是 “恒星困境”:因为即使是基于非常缓慢的人口增长模型(远低于人类目前的增长水平),大多数仿真结果也显示,上述 “恒星化” 过程只需约一百万年就能完成。”

“然而,据我们目前所知,宇宙中适合生命存在的条件已经存在了相当长的时间,理论上,文明至少在十亿年前就应该已经出现了。”

“费米悖论中的恒星困境,并非追问 “为何我们将射电望远镜对准遥远恒星,却接收不到无线电信号”,而是追问 “为何我们还能看到任何恒星”—— 为什么这些恒星没有全部被恒星群所复盖呢?”

“现在,我们来澄清一个让许多不熟悉物理学的人对费米悖论感到困惑的问题。”

“关于恒星群,一个非常常见的疑问是:“或许恒星群确实存在,只是我们看不见而已?”

“它们会不会,就是人们所说的暗物质中缺失的那部分质量呢?”

“问题在于,恒星群并非 “暗” 的。即便一个完美且完整的恒星群能完全吸收恒星的光,它依然会发光 —— 只不过发出的是红外线。”

“当光线照射到物体上并被吸收时,物体会升温,随后通过自身发光来冷却。这种光(红外线)通常无法被人眼直接看到,但我们的望远镜却能清淅地探测到。”

“不久之后,被光线照射的物体就会达到一种平衡状态:”

“它释放出的光量与吸收的光量相等,只是频率不同。”

“因此,一个正在被改造成恒星群的恒星系统,并不会变得更暗 —— 相反,它在可见光频段的

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