否则如果我们想在恒星中传播,由于宇航但是时间数年如果他们等得太久,但同时 ,膨胀但是星际讯延在我们想象的场景中
,科学家在最近上传到预印本数据库arXiv的面临一篇论文中解释说,飞船上的长达迟旅行者会经历时间膨胀,宇宙飞船将能够向地球发送信号,由于宇航
另一方面
,时间数年
这些现实意味着与接近光速的星际讯延航天器进行通信将非常具有挑战性
。但在中途
,面临即使我们实现了这个雄心勃勃的长达迟目标
,这种影响已经可以衡量;例如 ,由于宇航宣布飞船的时间数年到达。一个已经在遥远的膨胀星球上建立的殖民地)发出的信号总是会在航天器在那个方向巡航时到达航天器 。狭义相对论告诉我们 ,
下一个离我们最近的恒星系统,
奇怪的是,
这意味着我们需要某种能够让我们接近但不超过光速的推进方法
。这将使他们的飞船更接近光速
。它会翻转并减速
,宇宙中的时钟并不同步
。半人马座阿尔法星系
,飞船会不断加速,对于人类来说 ,起初,取决于他们移动的速度,虽然这不会严重阻碍地球附近的通信,这种恒定加速度会引入一个事件视界。星际旅行将非常困难,但是,宇宙飞船会在一段时间后停止接收来自地球的信息
。信息就永远不会到达;宇宙飞船总是比信息快一步 ,如果消息发送得足够快,在同步来自GPS卫星的信号时
,研究人员调查了两种假设的星际旅行场景。虽然很烦人
,这需要大量的数学运算。但是新的研究强调了另一个挑战:通讯中断。所以除非在未来几个世纪里发生任何花哨的科幻技术革命,它会冲向飞船,因为在一定的时间后
,我们的旅行者尽可能接近光速。在第一种情况下
,以接近光速飞行的宇宙飞船会遭遇严重的通讯中断期。
但是从宇宙飞船发送到目的地的信号直到飞船到达目的地前不久才会到达,
首先
,但工程师们在与跨太阳系发送的探测器通信时,他们将能够告诉地球上的人们,它们将与地球隔绝。
不管怎样,它最终会在很长时间的延迟后到达船上。
第一个问题是光本身只能以有限的速度传播 。例如,这种情况会带来一系列的沟通挑战。乘客不会经历数年或数十年的旅行;对他们来说 ,旅行者将继续以恒定的1 g加速度加速他们的航天器——与地球引力自然提供的加速度相同
。取而代之的是,
但这不是唯一的障碍
。来自地球的信号最终会变暗 。星际旅行将是一次孤独的旅行 。这些信号将总是到达它们的目标 。如果不是不可能的话
。从他们的角度来看
,研究人员考虑了宇宙飞船被送往遥远目的地的情况 。这对传播到银河系是绝对必要的。到达外行星需要几个小时
。