这些都需要有表面全是不粘数据采集单元的工程车或工程飞艇,在挖掘时就及时采集各项数据,当然,最好的方法,还是设置一个深度,比如5米,然后取1平方米深度5米的土,做为地质抽查样本(当然了,也不可能把整个天体一定深度的土全部翻出来进行研究,也就可以使用环柱式的无环境压力污染的方式进行穿刺科考)。
能够研究无损的研究方式就最好了,比如使用近似于垂直于引力方向的射线照射,然后用固体或流体对射线的折射,从而得到数据,或采用脉冲渐变引力波,然后研究其在人造引力波和天体自身引力波之间拔河过程中,密度什么的变化,从而可以得知弹性,硬度,流动性,力的扩散方向。
航天考古学,可以设置各种水流数据实时采集的光纤八爪鱼系统,可以感知立方千米内水流的流速,流向,内部密度微弱变化,水声;这些可以作为使用液体作为潮汐力传感器,实时感知天体离心方向的各种潮汐力,光纤要有如同弹簧一样承受拉力和推力的结构;光纤要有如同哨子一样的工具,用于在进水是记录密度增加了多少,在出水是记录密度减少了多少;光纤要有水声录音功能;还要有如同风向标一样极坐标的水流方向记录仪。
可以把100年水流的规律和例外记录起来,从而逆推200年前某一天这些水流可能的流向,流速什么的,有什么用呢?也许以后能够采集到这些天体的液体表面反射的光,或历史上采集过反射的光,就能把这些液体都当做可溯源的自然反射光测绘单元,而不是只能被作为光学噪音信息处理(真就奥观海咯)。
本章完
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能够研究无损的研究方式就最好了,比如使用近似于垂直于引力方向的射线照射,然后用固体或流体对射线的折射,从而得到数据,或采用脉冲渐变引力波,然后研究其在人造引力波和天体自身引力波之间拔河过程中,密度什么的变化,从而可以得知弹性,硬度,流动性,力的扩散方向。
航天考古学,可以设置各种水流数据实时采集的光纤八爪鱼系统,可以感知立方千米内水流的流速,流向,内部密度微弱变化,水声;这些可以作为使用液体作为潮汐力传感器,实时感知天体离心方向的各种潮汐力,光纤要有如同弹簧一样承受拉力和推力的结构;光纤要有如同哨子一样的工具,用于在进水是记录密度增加了多少,在出水是记录密度减少了多少;光纤要有水声录音功能;还要有如同风向标一样极坐标的水流方向记录仪。
可以把100年水流的规律和例外记录起来,从而逆推200年前某一天这些水流可能的流向,流速什么的,有什么用呢?也许以后能够采集到这些天体的液体表面反射的光,或历史上采集过反射的光,就能把这些液体都当做可溯源的自然反射光测绘单元,而不是只能被作为光学噪音信息处理(真就奥观海咯)。
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