从目前的科学角度来看,要观测到秦始皇登基的场景,几乎是不可能的。
首先,想象一下:假如你和另一个人同时开始沿着一条直线慢跑,两个人的速度都是每秒2米,但前面那个人提前出发了20秒。即便后面那个人以同样的速度追赶,最终也无法追上前面的人。这是因为,无论怎么跑,后者总是无法赶上已经先行的前者。同样的道理,如果你以光速飞行了两千年,秦始皇登基时发出的光信号,已经在四千光年之外,几乎不可能赶得上。 其次,另一种假设是,如果我们能够通过制造虫洞——弯曲宇宙空间的方式——直接穿越到2000光年外,或许还能更快地抵达。但是,即便如此,我们依然可能无法看到秦始皇登基的情景。科学家们研究过虫洞的理论,认为通过虫洞可以让物体或信息在宇宙的不同时间和空间中快速转移。然而,光线并不像我们想象的那样简单。它有着自己的传播规则,比如光线是沿直线传播的,并且会受到衍射、反射、散射、干涉等因素的影响。即使通过虫洞到达了那个时空,光信号可能已经被严重干扰,变得像噪音一样,难以识别。 再者,光本身也会衰减。所有的光线,和声波、电波一样,都会随着传播的距离变得越来越弱。光的能量是由光量子携带的,公式为E=hv,意味着它依赖于光的频率和量子能量。当我们通过光纤传输信号时,会遇到光衰减的情况。不同的物质对光的衰减程度不同。甚至在自然界中,植物会吞噬部分光,只有绿色光被反射出来,这就是为什么我们大多数植物看起来都是绿色的原因。秦始皇登基时所发出的光,实际上是反射的太阳光,能量本来就不高。而一旦这些光突破了地球的大气层,光的能量就已经大量衰减了。假如它们传播了2000光年,可能早就衰弱到几乎无法恢复的程度。 即便我们真的能够接收到秦始皇登基时发出的光信号,要想清晰地还原出那个场景,还需要极为先进的降噪技术和图像重建设备。而就当前的科技水平而言,想要做到这一点,依然是一项几乎无法实现的挑战。