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而且,联邦星域间的航道,在天文尺度上,甚至比独木桥更加窄小,是一个容错率相当小的航道。
以光年记的星际航道,一但脱离曲速状态,任何星舰的常规航行速度都慢如蜗牛,并且,除去大型星舰能够在文明星区附近快速自我修正曲速航道的能力,一般的星舰主机是没有足够的探测能力能够在航道偏移过大之后,短时间进行自我修正的。
当然,在银河系的话,这一点因为联邦银河系文明区域星图早已经完善多年,一般也很少出现深空航行偏移事故,完善的星图数据让联邦星舰只要不是失陷在极其偏僻的航道之外,都能根据星图抵达附近的文明圈。
但是,偏离航道的危险性依然很高,这也是星舰主机超强计算稳定性的原因。
若果是在没有相关数据的陌生星系,那么,深空航行,对于联邦星舰来说,基本就是送死。
苏钊不禁假设当初天狼星号如果没有直接在希望星系附近脱离曲速,而是在深空区域,会是一个什么样的结果。
如果天狼星号处于深空区域,想要抵达任何一个质量星体附近,那么,首先需要进行漫长的天体轨迹数据收集。
这是因为所有实时能够探测到的天体数据,都是虚假的,有着时间偏移,星体偏移,空间偏移,暗物质扭转等多种因素。
前者,星体发出的光芒,光线是不受引力影响的,但是,光线传递的空间有着质量扭曲效应。
也就是说,恒星的光芒,从星系出发的时候,就因为前进空间受到星系质量天体的扭曲,在一定程度上扭转了传递方向。
更不要说抵达深空的途中,受到大质量天体,比如代表性的黑洞,超新星这样星体引体透镜的影响了,强大的引力扭曲了这些天体附近的空间,使得光线以扭曲的路线继续前进。
这是天体光线路径的偏移,其次,还有星体偏移。
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