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宇宙中无穷的星体,都处于动态运动之中,并且,这个前行速度,在某些区域,能够相对河系外参照物达到超光速,本质和空间曲速效应相同,当然了,在河系内部,这个特征存在,但是不明显。
但是偏移速度依然是极高的一个宏观速度,这一点,是新航线确定的又一难点。
最后,空间偏移,星舰自身所处的空间,也是处于动态的偏移之中,这一点第一因素是宇宙自身的膨胀,第二点还是因为天体运动。
简单来说,处于迷航状态的星舰,首先是不会说继续航行状态的,一定是先停止燃料消耗,这时候,带着自身的初速,已经空间偏移的影响,星舰其实连自身的坐标都完无法确定。
其次,观测到的星体光芒,需要经过细致的分析,通过技术手段排出其受到的干扰因素,才能得到一个路径星体原本的大致位置。
而其和真实所在位置的偏差,用一个简单的计算来描述,比如通过哈勃常数代入光谱数据测得5光年外的一个星体,那么,现在所接收到的天体光线,就是5年前该恒星天体所发出。
在完成光路修正之后,面对的就是这5年的时间偏移。
前两者的数据观测和分析,需要不断的时间建立长期观测数据,才能从庞大的数据中获取精确的天体运行信息。
最后,还有自身空间偏移参数,这一点,其实相对前两者,偏移并不大,数据量级也不高,但是,是必须考虑的一点。
还是最先的原因深空远航,一点航线的错误,都会被放大,自身坐标系的建立,必不可少。
结果就是,如果天狼星号失陷在了深空,毫无疑问,对于仙女座星系可以说一无所知的联邦星舰来说,面临的是彻底的一次星际迷航。
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