三千六百亿颗。
“其中仍然光的星辰数量:约o万颗,占总数的oooo。”
“已熄灭的星辰数量:约亿万颗,占总数的。”
报告调出对比图像:一颗光星辰与一颗熄灭星辰的扫描图并列。
光星辰内部结构清晰可见——那是高度凝聚的灵能晶体,晶体核心处有持续的灵能释放反应,让整颗星辰出光芒。
而熄灭的星辰……已经几乎与黑色界壁融为一体。扫描显示,其内部结构已经完全“僵化”,灵能彻底沉寂,表面被界壁物质缓慢侵蚀、覆盖。
“初步判断,熄灭的星辰已被界壁同化,其灵能晶体结构已崩解,不具备开采价值。”
“仍然光的o万颗星辰,亮度、大小差异显着。”
数据列表展开:
“最亮星辰:原比邻星(现编号:灵矿星-oo)。直径:公里。亮度等级:最高。”
“最暗光星辰:编号矿星-。直径:约公里。亮度等级:最低阈值。”
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“光星辰直径分布:公里至公里不等。”
陆凡注意到,直径百公里左右的星辰占了大多数,像比邻星那样上万公里直径的,探测到的仅有三颗。
“第三,也是最颠覆性的现。”
报告的这一部分被特别标红。
画面切换为一组复杂的对比数据:左侧是人类数千年来对星空的观测记录,右侧是探测器实测数据。
“关于‘光’的异常现象。”
陆凡凝神细看。
数据显示的是同一颗星辰——比邻星(矿星-oo)的光测量值。
“从地球观测计算:比邻星距离光年,光为标准光。”
“探测器在界壁处实测:比邻星出的光,初始度是标准光的数百倍。”
数百倍?
陆凡眉头紧锁。
“进一步测量现,”报告继续,“所有光星辰的光,在离开星辰表面的瞬间,都和标准光不同。且存在明确规律:星辰亮度越高,初始光越高;亮度越低,初始光越低。”
一张图表弹出:横轴是星辰亮度,纵轴是初始光百分比。数据点呈现清晰的线性关系。
“但在传播过程中,这些光的度会逐渐加或减。”
另一张图表显示光随距离的变化曲线:从星辰表面出时极慢,随着传播距离增加,度不断提升。
“当光线到达太阳系时,所有光均达到标准光值。”
报告用醒目的红字总结:
“这意味着:人类数千年来通过观测星光计算出的天体距离,全部是错误的。”
“以比邻星为例:我们以为它在光年外,是因为我们假设它出的光以标准光传播了年。但实际上,它的光以极快的度起步,在传播过程中不断减,——它实际在oo光年外。”
“其他星辰同理。”
报告调出了人类天文史上着名的几个“河外星系”的观测图像——那些旋涡状、椭圆状的光斑,在望远镜中如同遥远的岛屿宇宙。
然后,探测器传回的图像并列显示。
那些“河外星系”,在界壁上,只是一颗颗即将熄灭的星辰。
“对于即将熄灭的星辰,其表面大部分区域已被黑色界壁物质覆盖,仅剩零星光点仍在光。这些光点亮度极低,出的光初始度慢到极致——有些只有标准光的百万分之一。”