逃命不顾众人死活的败类,在假警报事件还发现了一件同样让公众
恶痛绝的事:在地球同步轨
和月球背面,有几十艘小型的恒星际和准恒星际飞船正在秘密建造
。所谓的准恒星际飞船,是指拥有恒星际飞船的生态循环系统,但只装备行星际推
系统的太空飞行
。这些建造
的昂贵飞船有些属于大公司,有些属于超级富豪。这些飞船都很小,恒星际状态
,也就是在完全依赖生态循环系统
期生存的状态
,大多只能容纳几个人。它们的目的只有一个:
期躲在
行星背面。
正在建设的太系预警系统只能提供约二十四小时的预警时间,如果黑暗森林打击真的到来,这
时间
,现有的任何宇宙飞行
都不可能把人从地球送到最近的掩蔽
——木星,地球其实是孤悬于死亡之海上。这是一个人们早就看清了的事实,假警报过程
的争相逃命,不过是被压倒一切的求生
望所驱使的集
疯狂,其实没有意义。目前
期生活在木星的有五万多人,大多是舰队木星基地的太空军军人,也有一
分掩
工程前期准备的工作人员,他们有充足的理由待在那里,公众无话可说。但那些秘密建造的恒星际飞船一旦完工,它们那些暴富的拥有者就可以
期躲在木星的背
面了。
从法律角度讲,至少在目前,没有国际法或国家法律禁止团或个人建造恒星际飞船,在
行星背
面避难也不被看作是逃亡主义,但这里
现了一个人类历史上最大的不平等:在死亡面前的不平等。
在历史上,社会不平等主要现在经济和社会地位领域,所有人在死亡面前基本上是平等的。当然,死亡上的不平等也一直存在,比如医疗条件的不均、因贫富差距造成的在自然灾害
不同的生存率、战争
军队与平民的生存差异等等,但还从来没有
现过这样的局面:占人类总数不到万分之一的少数人能够躲到安全之
生存
来,而剩
的几十亿人在地球上等死。
即使在古代,这大的不平等都无法被容忍,更不用说在现代社会了。
这现象直接导致了国际社会对光速飞船计划的质疑。
生活在木星或土星背后的飞船,固然能够在黑暗森林打击
幸存
来,却不是一
让人羡慕的生活,不
生态循环系统能够提供多么舒适的环境,毕竟是生活在寒冷荒凉、与世隔绝的太
系外围。但对三
第二舰队的观测表明,曲率驱动的宇宙飞行
加速到光速几乎不需要时间,光速飞船有可能在几十分钟的时间里从地球航行到木星,这样,太
系预警系统提供的预警时间就绰绰有余,那些拥有光速飞船的特权人士和超级富豪完全可以在地球上舒适地生活,打击到来之际丢
几十亿人一逃了之,这个前景绝对无法让社会接受。假警报事件
的恐怖场景人们仍历历在目,大多数人都认为,光速飞船的
现可能引发世界范围的动
,光速飞船计划因此面临前所未有的
大阻力。
假警报的产生是由于超信息化社会对信息的迅速放大效应,它的源
和起因是太
系预警系统第一观测单元发现的异常现象,发现异常现象这件事是真实的,只是这个发现与光粒无关。
(节选)
太空前哨——太系预警系统
对于光粒,地球世界只在187J3X1恒星和三星系被摧毁时观察到两次,对它的了解很少,只知
它的运行速度极为接近光速,对于它的
积、初始质量和接近光速时的相对论质量则一无所知。但光粒确实可以称得上是攻击恒星的最原始武
,仅凭其
大的相对论质量产生的动能摧毁目标。如果
备了将
加速到光速的技术,只需发
极小质量的“
弹”即可产生
大的摧毁能力,确实很“经济”。有关光粒的最宝贵的观测数据是在三
星系毁灭前取得的,科学家们发现了一个重要现象:由于光粒极
的速度,在与星际空间的稀薄原
和尘埃的剧烈碰撞
,会发
包括从可见光到伽
线的
烈辐
,这
辐
有明显的特征。由于光粒的
积极小,所以直接观察完全不可能,而这
辐
却能够被观测到。
初看光粒攻击是无法预警的,因为它的运行速度几乎是光速,与它自己产生的辐几乎并行前
,同时到达目标——换句话说,观测者在事件光锥之外——但真实的
况却更复杂一些。由于有静止质量的
不可能完全达到光速,光粒的速度虽极为接近光速,但与
确的光速还是有一个微小的差值,这个差值使得光粒发
的辐
比光粒本
要稍快一些,如果光粒的飞行距离足够
,这个差值将越来越大。另外,光粒攻击目标的弹
并非绝对直线,由于其
大的质量,不可避免地受附近天
引力的影响,弹
会发生轻微的弯曲,而这
弯曲比纯光线在相同引力场
弯曲的曲率要大得多,在接近目标时需要
行修正,这就使得光粒所走的路程比它发
的辐
要
一些。
由于以上两个因素,光粒发的辐
将先于光粒本
到达太
系,这个时间差就是预警时间。二十四小时的预警时间,是
据目前能够观测到光粒辐
的最远距离估算的,这
况
,辐
超前光粒约一百八十个天文单位到达太
系。
但这只是一理想
况,如果光粒从近距离的飞船上发
,便几乎没有预警的机会,就像三
世界的命运一样。
太系预警系统计划建立了三十五个观测单元,从所有方向密切监视太空
的光粒辐
。
假警报事件两天前,太系预警系统一号观测单元。
一号观测单元其实就是危机纪元末的林格—斐兹罗观测站,七十多年前,正是这个观测站首先发现了驶向太系的
互作用力探测
——
滴。现在,观测站仍位于小行星带外侧的太空
,只是设备都
行了更新。比如可见光观测
分,望远镜的镜片面积又增大了许多,第一个镜片的直径由一千二百米增至两千米,上面可以放
一个小城镇了。这些
型镜片的制造材料直接取自小行星带。最初制造的是透镜组
一片
等的镜片,直径五百米,它造
后被临时用来把太
光聚焦到小行星上,熔化岩石制造
纯度玻璃,继而造
了其他的镜片。各个镜片成一排悬浮在太空
,透镜组延绵二十五千米,镜片间相距很远,看上去都像是孤立而互不相关的东西。观测站位于透镜组的末端,是一个仅容纳两人的小型空间站。
观测站的常驻人员仍然是军人与学者的组合,前者负责预警观测,后者从事天文学和宇宙学研究,因此,三个世纪前开始的林格博士
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