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第31铸剑计划(第1节)

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

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