当前位置距卡托尼亚恒星系 12光年。
四舰分散,以 0.9倍光速巡航。
星系参考系下,抵达还需 13.3年。
沈毅所在的远航舰内,活人一共 11名,外加一台本舰核心AI“深空”。
大转折稳定返航后的第三天,全员围在小型战术光学模拟沙盘周围。
全息投影中央,是卡托尼亚星及其恒星系完整模样并在不断变化中,是推测中的实时状态,还标注上已知的各类探测数据。
数据来源,是此前极近时探测收集的,并且还释放过进入行星大气侦察探测器传回的……
虽然没能回收,但在坠毁与失控前,把卡托尼亚,这颗超级行星,全高度层的大气、重力、尘埃数据,部分信息传回了太空。
沈毅缓缓渡步:
“我们没有实地登陆,所有依据,全靠那批一次性侦察器传回来的数据。
现在开始,一项一项过。AI全程验算,我们提出设计,你给出物理极限,加大冗余。
先把环境卡死,再谈造什么武器、怎么布体系。”
善长大气数据的率先调出大气曲线:
“先看大气密度。卡托尼亚直径四万公里,地表大气密度 31倍地球标准,也就是约 37.2 kg/m³。
高度分层数据,探测器都传回来了:
地表~100公里:稠密底层,密度 22~31倍地球
100~200公里:中等密度层,10~22倍
200~300公里:稀薄过渡层,3~10倍
300~400公里:近空外层,0.5~3倍再往上逐步接近太空真空。”
沈毅向战舰AI提出:“深空,根据这些数模拟流体阻力。”
AI的合成声平稳响起:
“地表环境等效于在低密度液体中作战,常规枪械子弹有效射程不超过 60米,传统身管火炮直射射程不足地球环境的 1/40,完全不具备战术价值。且大气压力巨大,爆破爆炸威力会被聚能,范围小威力会很大……”
工程师点头:“所以,一切靠初速、靠瞬间高速续航,靠惯性的武器会……
只能用持续推力导弹、滑翔炸弹、近炸压制类武器。”
另一位善地质接上:
“再看重力与地表。地表重力 31g,人无法活动,也没有时间让人慢慢适应这环境,更没必要。所以
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