精度足够高,那就可以等价于大型引力波巨构的一根光波管道,而如果在加入个体之间的信息渠道使观测数据可以汇总的话,那效用和引力波巨构并不差别。
这样的方法虽然需要很多个体才能达到与引力波阵列相同的效果,却很适用于继任者们当前的战场环境。
即便一部分的个体因为奇星枢纽的打击而死亡,剩余下来的个体仍然能够承担引力波的观测任务,而非彻底的丧失观测引力波的能力。
不过,这里面还有个问题必须要解决,有继任者提出来。
“可问题是,引力环会干扰引力波的侦测,个体自身的运动,必然会产生出引力波来进行干扰,自身质量越大,干扰越强。”
个体质量,引力环的质量,再加上每只个体的运动速度,都会对小型化的引力波雷达产生不小的干扰。
“这个我也有想到该怎么解决,我们可以更进一步的利用负物质,正质量的附近安置上负质量,虽然二者的质量没有改变,但在时空参数上,数值会降低至零。”
“明白我的想法了吗?只要合理的布置负物质,就可以将生物体自身、引力环的引力波干扰给消除掉。”
只要不接触到一起,质量就不会相互中和,而近距离靠近的话,二者向外辐射的时空场会得到最大限度的抵消。
如果是其他的场,这么做还会有些小问题,但时空场不同,它是带有穿透性的,任何物质乃至黑洞都无法阻拦它向外辐射,正负时空场的叠加,带来的直接效果就是质量运动产生引力波的削弱。
迅速的通过并更进一步的完善了小型生物引力波雷达的设计,通过线粒体加工出来的离子突触,把对光波频率变动的观测精度,精确到了单原子的量级。
这些离子突触安置于小型生物引力波雷达的光波管道之中,每当光波频率发生变动,离子突触就会因为频率的变动而产生电流,电流转化出来的信号就是被侦侧到的引力波信号。
随着小型生物引力波雷达的普及,一个集群便具备了侦测奇星枢纽的能力。
一时间,大量的奇星枢纽被搭载了黑洞炸弹的超光速炮弹摧毁。
尽管时空扭曲的难度提升了很多,但超光速炮弹哪怕无法再达到光速以上,达到光速也还是没问题的。
同样是极致的速度,再加上奇星枢纽的毫无准备,便造成了大量的破坏,一次次的释放出能量不下于超新星爆发的能量释放。
有了最初破坏奇星枢纽的经验,后续这些奇星枢纽内部奇点失控爆发的杀伤,便不再如第一次那样具有威胁性,继任者们可以在短时间里通过扭曲时空加速到光速进行逃逸。
【……确认战损……确认战损……确认战损……】
一颗颗奇星枢纽的损坏的信息被收录到修正机关的数据处理中心,不断的进行分析、总结、导入方案。