第 273 章 那是什么?

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    而与此同时,情报席的加密终端上,来自国际深空观测网络的间接通报正在陆续汇拢。那些分布于地球各处的深空探测网络中,有一些眼睛,也已经捕捉到了那道来自太阳系边缘的光。

    信号以光速穿越了柯伊伯带的尘埃和冰屑。在经历了大约七个半小时的星际航行之后,最先接触到它的,是地球南半球的望远镜阵列。

    智利,阿塔卡马沙漠。

    欧洲南方天文台,帕拉纳尔天文台。

    晚上19时32分。

    汉斯·穆勒拿着已经冷掉的咖啡,在甚大望远镜阵列的控制台前坐着。他四十多岁,德国人,在ESO工作了十四年,见过很多瞬态天体事件,超新星爆发、伽马射线暴、磁星的大耀斑,他以为自己早已对"异常"这两个字免疫了。

    终端发出提示音时,他以为又是一颗轨道参数偏离模型的小行星。

    他随意地切过来看了一下数据。

    然后他就没有动了。

    屏幕上显示的,是一条光变曲线。

    峰值光度位于近红外J波段,比同一区域内恒星耀发所能达到的合理范围高出了两个数量级。时间间隔非常短,大约为零点三秒。上升沿极为陡峭,陡峭到近乎垂直,下降沿按指数衰减,拖尾平滑。

    但真正让他僵住的,是光谱的“精细结构”。

    他把光谱展开。

    通常超新星或伽马暴的光谱是连续谱叠加发射线,但这一条显然不是。

    它在近红外波段呈现出一个极为宽阔的“连续辐射包络”,峰值宽度覆盖了从J波段到K波段的整个区间。

    包络内部没有任何已知的天体谱线特征,取而代之的是一系列极其微弱的、近乎等间距的“凹陷结构”。

    像是在连续谱上蚀刻出的暗纹。

    汉斯把这个光谱形态和已知数据库做了比对。

    不是超新星,不是伽马暴余辉,不是磁星耀发,不是小行星撞击.......不是任何人造航天器爆炸能产生的光谱。

    他把咖啡杯放到一边,手指在键盘上快速敲击。他调用了辐射输运模拟程序,输入峰值光度、脉冲宽度、光谱包络形状,让程

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