奥尔特云空间范围非常大,在于其中的类似于小行星的天体,也为数众多,以至于单靠推进动力穿越,即便人类太空推进动力发生革命性改变,也很难跨越这一天险。不过呢,我们可不可以换一种思路,以空间位置转移的方式,瞬间从太阳系以内的位置,跃迁到奥尔特云外部的宇宙空间中去呢?然后再推进动力航行,以及和跃迁动力航行,交替进行。那么,实现这个跃迁,肯定要起步于现在的量子纠缠技术,我们还没有办法把飞船及其内部人员和结构,这么复杂的信息,通过量子纠缠技术来传递。但是,如果以飞船的能量,先构成一个能量转化成场的短距位移,然后再把这个能量和场的相互转化,以量子纠缠的形式输送到相当远的距离以外,进行接收,那么场是否就原样转化成能量了呢?因为任何信息都可以表述为能量,那么像飞船这样复杂的东西,是否也就实现了跃迁式的传递了呢?
另外,我觉得,人类如果要实现对奥尔特云的实际观测,那么需要的观测设备,应该是相控阵雷达原理,也就是电扫雷达原理的。当然,那将需要更大的能量输出和功率,以便将雷达电扫描信号投射到更遥远的距离去。其有可能是激光电扫雷达式的。
再说个,轻松的话题,如果我们实现了对奥尔特云的实际观测,那我们也就可以进行在奥尔特云中的推进动力导航,虽然我们恐怕无需靠这种方式,前出太阳系。另外,这种复杂的飞行环境,想要实现安全光靠观测能力进行导航,恐怕也是能力有限的。不过呢,这可能会催生出,某种航天器体育赛事,当然它是属于无人驾驶航天器的,简单的说参赛赛具,就是一个有推进动力,方向控制能力的,不会爆炸的实心炮弹,一个撞击性航天器。在这个赛事中,谁的航天器,能借助观测导航,在奥尔特云中穿行推进足够远的距离,才与小行星类障碍物相撞,如果这个距离是参赛选手中最远的,那么操纵这一撞击性无人航天器的选手,就是冠军。
另外,我觉得,人类如果要实现对奥尔特云的实际观测,那么需要的观测设备,应该是相控阵雷达原理,也就是电扫雷达原理的。当然,那将需要更大的能量输出和功率,以便将雷达电扫描信号投射到更遥远的距离去。其有可能是激光电扫雷达式的。
再说个,轻松的话题,如果我们实现了对奥尔特云的实际观测,那我们也就可以进行在奥尔特云中的推进动力导航,虽然我们恐怕无需靠这种方式,前出太阳系。另外,这种复杂的飞行环境,想要实现安全光靠观测能力进行导航,恐怕也是能力有限的。不过呢,这可能会催生出,某种航天器体育赛事,当然它是属于无人驾驶航天器的,简单的说参赛赛具,就是一个有推进动力,方向控制能力的,不会爆炸的实心炮弹,一个撞击性航天器。在这个赛事中,谁的航天器,能借助观测导航,在奥尔特云中穿行推进足够远的距离,才与小行星类障碍物相撞,如果这个距离是参赛选手中最远的,那么操纵这一撞击性无人航天器的选手,就是冠军。