为了验证自己的猜想,砾岩立刻唤起系统,把文件夹上的银心相对经纬度数据,报给了系统,让系统进行定位。
“坐标定位完成,该坐标位于英仙座44e,-21。2333,-159。7667。”
再看了一眼文件夹上的日期,砾岩飞快的换算了一下,随后便恍然大悟。
这段影片,是四百多年前,英仙座44e上某个具体位置的影像。
这台不起眼的冰箱,竟然通过截获光子,保存了整个宇宙,过去任一时间,任一地点的影像。
砾岩很快意识到这个说法不准确,因为宇宙膨胀的度已经过了光,应该是红移范围内的宇宙影像。
至于时间范围,砾岩还不清楚,按照诗蔻蒂之前的说法,这台“冰箱”,至少运行了一千年以上。
那么它存储的,至少有一千年的宇宙影像数据。
虽然光子可保存其诞生时的方向、波长、偏振态等数据,理论上也包含射源的时空坐标信息。
但分辨率的物理极限,要受衍射极限约束,最小可分辨尺度≈λd(波长设备口径)。
按照这个公式,要解析1ooo光年外的影像,并且达到刚才影片的分辨率,需要的光子接收设备尺度,至少是光年直径级别的。
仙后座7c的外层装甲尺度,明显不够,估计是采用了某种未知的等效算法。
不过,这还没完,接收到光子后,还需要海量的后台计算处理。
即使仅处理银河系内光子(≈1o??个),仍需yFLops级,也就是亿亿亿次秒的算力。
以目前日蚀号上最大的量子计算机模块为例,标准算力,只有可怜的ZFLops级别,即十万亿亿次秒,差了一千倍。
砾岩不知道这台小“冰箱”是怎么做到的。
不过这不重要,反正解析不了,没办法拿来自己用。
现在摆在砾岩面前的情况是:
如果自己能把这些影像全部还原,那岂不是成了一个全知的上帝,可以随时查看过去任何一个地点的影像。
砾岩的心脏,开始不受控制的狂跳起来。
不过现实很快就给砾岩的幻想浇上了一瓢冷水。
重启编目任务后,砾岩现,按照目前的数据读取和格式转换度,估计还需要上百年,才能完成全部的数据编目和可视化。
没办法,算力不够。
说到算力,砾岩抬起头,看向自己面前的舱壁。
自从日蚀号成为舰队的控制中枢,砾岩已经陆陆续续为它添置了十多个模块化的大型量子计算机,以应对规模越来越庞大的舰队远程控制任务。
而现在,这些大型量子计算机,全都处于闲置状态。
砾岩二话不说,立刻开始了读取设备的算力扩展工作。
数小时后,砾岩成功将读取设备接入日蚀号的通用计算体系中。
再次启动后,数据编目度,立刻提升了数百倍。
砾岩看着屏幕上飞快滚动的完成提示,满意地笑了。
出去吃了点东西,又用通讯器挨个联络了下在永昼港忙碌的众女。
再次回到工作室,已经是几个小时后了。
砾岩一眼就看到,数据编目工作,已经完成了。
不过,这只是编目而已,提供了查看所有数据的入口。
并不是将数据转存到本地,没有任何一种已知的存储平台,能够容纳“冰箱”里4x1o??tb的恐怖数据量。