下午,苏哲坐在对撞楼办公室的办公桌前,准备通过SS-防御系统观看三个不同卫星发射中心发射三台规格一样的巡天望远镜。
这之前,他将昨天SS-防御系统拦截小行星的全部过程做了一次详细的复盘。
最后,将复盘的总结报告发给了相关部门。
他知道,做同样工作的不止他一个人,而是很多很多人。
之所以这样,那是为了不断优化SS-防御系统。
就拿这次拦截过程来说,SS-防御系统并不是完美的。
在拦截的过程中还是出现了不小的差错,且发现了SS-防御系统的不足。
其拦截的目标越远,其拦截的成功率越低。
这种情况很好理解,目标离得越远,其探测到的时间就越长,再加上数据处理的时间等等。
在探测到目标到拦截的开始,这中间是有时间差的。
目标离得越远,中间的时间差就越长,期间目标的运动轨迹发生改变的可能性就越大,这就导致SS-防御系统做出的预判不准。
应付这种情况,要做的就是不断的试验,不断的优化SS-防御系统。
只有这样,SS-防御系统拦截的成功率才能不断的提高。
做完这些,巡天望远镜的发射也开始了。
一个小时内,三台巡天望远镜依次从不同的三个卫星发射中心发射进了太空。
三台巡天望远镜的发射都是异常的成功。
现在,三台巡天望远镜已经成功展开,且正往目标轨道,高三万多公里的同步轨道飞去。
这三台巡天望远镜将会在同步轨道上组成望远镜阵列。
至于为何在这么短的时间内发射部署这三台巡天望远镜,除了用于探索深空,其主要目的是为了拓宽SS-防御系统的探索范围。
现在,SS-防御系统的有效探测范围是以地球为中心,半径为三十万公里的空间。
有了三台巡天望远镜,SS-防御系统就能探测的更远了,特别是针对性的探测。
就如两颗即将相撞的小行星。
这两颗小行星离地球的距离大多数情况下都在三百公里以外,仅凭SS-防御系统的探测能力是探测不到这两颗小行星的。
探测这两颗探测器只能依靠其他的设备。
有了这三台巡天望远镜就不同了。
最为关键的是,这三台巡天望远镜是和SS-防御系统兼容的,可以将三台巡天望远镜看成SS-防御系统的扩展设备。
苏哲通过SS-防御系统再次确定了三台巡天望远镜的飞行状态后,不自觉的想到了重光子航太发动机,想到现在火箭运力的效率低下。