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奇巖梁說:“我們目前,只是利用和附近環境的宇宙射線類似的射線,來檢測資訊。避免被發現。這樣,及時是有損壞,發射端的文明,也會認為,這是宇宙射線的干擾,而不是其他文明進行檢測。”

奇巖梁說:“這方法你都能想出來。”

宇宙射線,是來自外太空的帶電高能次原子粒子。它們可能會產生二次粒子穿透地球的大氣層和表面。主要的初級宇宙射線,來自深太空與大氣層撞擊的粒子成分在地球上一般都是穩定的粒子,像是質子、原子核、或電子。有非常少的比例是穩定的反物質粒子,包括正電子或反質子。

大約89%的宇宙線是單純的質子,10%是氦原子核,即α粒子,還有1%是重元素。這些原子核構成宇宙線的99%。電子,像是β粒子,構成其餘1%的絕大部分;γ射線和超高能中微子只佔極小的一部分。

收發模組中的光學系統是用來成像和通訊的,從物平面上的復振幅分佈或光強分佈得到像平面上的復振幅分佈或光強分佈。通訊系統是用來收集、處理、傳輸資訊的。這種資訊一般是隨時間變化的,例如一個被調製的電壓、光的波形。從通訊理論的觀點來看,可以把物平面上的復振幅分佈或光強分佈看作是輸入資訊,把物平面叫作輸人平面;把像平面上的復振幅分佈或光強分佈看作是輸出資訊,把像平面叫作輸出平面。光學系統的作用在於把輸入資訊轉變為輸出資訊,只不過光學系統所傳遞和處理的資訊是隨空間變化的函式,而通訊系統傳遞與處理的訊號是隨時間變化的函式。

光學系統和普通通訊系統的相似,不僅在於兩者都是用來傳遞和變換資訊,而且在於這兩種系統都具有一些相同的基本性質,如線性和空間、時間不變性等,因此都可以用頻譜分析方法來描述和分析。通訊理論的許多經典的概念和方法,如濾波、噪聲中訊號的提取、相關、卷積等,都被應用到光學中來,尤其是在光學傳遞函式、光學資訊處理、全息技術等領域。

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