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个信号的传播路径,进而计算出与每个 “时钟” 的距离,最终精准定位自身位置。
    脉冲星的脉冲频率会随时间变化,且变化过程并非始终平稳,其脉冲频率通常在每秒几百次到每几秒一次之间。相比之下,一艘以 50% 光速飞行的飞船,在脉冲星最短脉冲间隔(毫秒级)内可飞行 150 公里,在最长脉冲间隔内则可飞行数百万公里 —— 这会导致极大的定位误差,再加上需要考虑相对论时间膨胀和红移的影响,误差会进一步扩大。
    因此,如果有某个装置能在特定频率上持续发送高精度(微秒级)的标识和时间戳,将会极大提升定位精度。实现这一目标的简易方式,是在恒星的北极或南极上空部署静态发射器 —— 且每个恒星系统都可能部署此类装置。
    不过更有可能的情况是:每个恒星系统会部署数十甚至数千个功率较低的定位系统,用于行星际导航;而行星或巨型建筑上的定位系统,会配备功率更高的装置,专门用于星际航行。
    这些定位系统也可能由当地市场出资建造,除了定位信息外,还会播报当地铁、镉等星际贸易常用元素的价格,或是本地导航更新、警示信息,以及当地的规则和新闻。定位系统的信号可以作为脉冲,穿插在其他信号中传输。
    但这类定位和更新系统,对任何具备太空航行能力的文明而言都至关重要 —— 即便他们可以利用中子星或其他更暗淡的本地天体作为定位标记,实现一定精度的定位。
    如果文明掌握了超光速跳跃技术,这一点就更为关键 —— 因为超光速跳跃可能会让飞船出现在时空上存在数光年、甚至数年误差的位置。此外,中子星或脉冲星并非银河系中永久、稳定的特征:它们会随时间减速、衰弱,而超新星爆发(银河系中约每百年发生一次)又会不断产生新的中子星 / 脉冲星。
    说到超新星,灾难 / 入侵预警类信标 是另一种信标类型。你可以在已知即将爆发的恒星周围部署这类信标 —— 不过有人认为,对于任何具备太空航行能力的文明而言,恒星即将爆发的迹象本就是显而易见的。
    此外,超出已知科学范畴的诡异技术灾难,也需要通过信标发出警示。例如:“该区域存在时空异常”;行星周围可能部署隔离信标,警示其他文明远离;或是某个恒星系统被无法进行星际飞行、但能摧毁整个恒星系统的太空噬菌灰色粘液占据,信标会警示 “远离此地,切勿穿越 —— 否则它们可能附着在你的飞船上扩散”。
    还有可能的警

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