“报告!”玛丽行了一礼:“整队完毕,十五位特遣队员已就位!请检阅!”
克里斯微点头,来到操作舱参阅起飞前的操作日志,为了更精确的降落测定的救援B点,他们需要等到一个特殊的信号回执。
“长官!信息回执已经收到。”坐在操作台前的玛丽转头报告。
“具体着陆坐标出来了吗?”
“出来了。”
“很好,”克里斯说“根据回执的定位,调整吞日飞梭最后的着陆坐标。尽量精确!”
“收到!”
玛丽操作最后的坐标运算,报告结论:“长官!整体时空坐标可以精确到3%的合理误差值。有两个方案供您决定。”
“方案一:控制零地域差,但着陆时间会在‘-98’至‘+230’个星际时之间。这个方案有38%的概率会落在负值,不建议采用。”
玛丽提到的负值意味着,吞日飞梭将有可能比苏熙降落‘生命圈’的时间,提前98个星际时到达同一地点坐标。
这样的情况在以前也不是没出现过,但时空的波动就好像一块胶布,而明显的吞日飞梭穿透时空的能量要比苏熙经历的‘事故虫洞’要大得多,如果吞日飞梭比苏熙更提前一步‘穿破’同一个地点的‘时空胶布’,那么将会非常严重的影响到稍后的时间线中,‘事故虫洞’的正常物质抛洒。
在时间点上的提前干涉,会造成很不可预测的后果,在星际人类科技极限发展至今,对于‘时间’这个维度的利用和掌握,仍然如同孩童一般的稚嫩。
“方案二:控制零时间差,着陆地点取地理坐标在1%-3%之间的安全值,您看一下,”玛丽指着光脑模拟出来的图像,“这样的话,在以救援坐标为圆心,排除非生命圈区域后,将形成如下的一个扇形区可供吞日飞梭降落。”
克里斯看了一下模拟的这个扇形区,只思考了一瞬,说到:“就在这个方案二上做优化调整。”
“把吞日飞梭定航着陆坐标定位在行星BV-32II生命圈上方,然后人工操作降落。”
“方案确定!吞日飞梭降落时间落后救援时空坐标16个星际时,地理坐标精细调整后距离救援坐标将有980公里直线距离。”