参宿🃯🛔四的氢包层内存在着一颗伴生恒星这一消息的确震撼人心。

    以至于清海🅅🄈🞳天文观测站的科研人员的注意📓力几乎都在这一🃉🕹消息上,进而忽略掉了他们手里资料中使用的数据计算方法,以及参宿四的精准直径、质量等信息。

    等震惊过后,不少人开始留意到文献资料中的计算📣🜪🄿方法和参宿四🃱、伴星的精确数据。

    虽🍱🋵🝮然看不懂资料中的计算公式与计算过程,但最终的答桉,却是能看懂的。

    参宿四的直径:【889.00712721d⊙】🁒

    伴星的直径:【67.🅀🃠4💀🎮567🎃🎖99134d⊙】

    参宿四的质量:【23.8719★☦11123m⊙】

    伴星的质量:【👵🍍2.706358★☦293📓m⊙】

    .........

    一个个有关参宿四的📈精确数据映入这些天文研究人员的眼眸中,让人童孔骤然⛮🝳收🌾🄰🁉缩。

    虽然看不懂计算过程,也无法知道这些答桉是否正确,但这些数值无⚓一例外都精确到了小🐩数点八九位以😤🃚后。

    如此精确的数据,到底是怎么计算出来的?

    这些答桉,是否又准确?

    如果准确的话,意味着天文界是不是有🎮一种全新的星🁒体🐽🅓🆉参数计算方法了?

    那背后的公式呢?原理呢?

    繁多的疑惑,在这些📈天🅀🃠文科研人🎃🎖员脑海中升起。

    一想到有一种全新的计算方法能将遥远星空中的天体参数精确计算到传统计算法的小数点🐩后八九位去👰,所有人的呼吸都不由自主的有些沉重和急促了起来。

    一🍱🋵🝮种全新😿的精确计算天体的方法,对于天文界来说,太重要了。

    毫不夸张的说,放到数学💀🎮界里面,★☦开创这种方法的人,地位能比🃱肩数学界的教皇亚历山大·格罗滕迪克。

    教皇在原有的几何上建立新🌯🂤的基础,引入概形的概念,建立了一套宏大而完整的“概型理论”,彻💖👺底改写了代数几🉻🌡何这门学科。