控制中心的大屏幕上,六条轨跡线如盛开的花朵般向不同方向延伸。每一架伏羲都按照预定轨道,飞向自己的部署空域。
“伏羲一號报告,已抵达赤道上空三万六千公里轨道,开始部署第一颗卫星。”
“伏羲二號报告,已进入北纬四十五度倾斜轨道,高度两万公里,开始部署。”
“伏羲三號……”
匯报声此起彼伏。
林枫紧盯著屏幕。
最关键的环节到了——卫星释放。
每一颗卫星都必须在特定时间、特定位置、以特定姿態释放,然后自主启动推进器,进入最终轨道。误差超过千分之一,就可能导致整个系统的几何结构失衡。
屏幕上,第一颗卫星从伏羲一號机腹缓缓滑出。
它在真空中翻滚了三周,姿態调整发动机点火,稳稳停住。然后,主推进器启动,向著预定坐標缓缓漂移。
“卫星一號,轨道参数正常,量子链路建立中……建立成功!定位精度:0。08毫米!”
控制中心响起第一阵掌声。
紧接著,是第二颗,第三颗……
每一颗卫星的释放,都伴隨著一组数据的刷新:轨道倾角、高度、速度、量子链路状態、能源系统读数……
时间在紧张的部署中飞速流逝。
六小时后,伏羲一號完成全部十二颗卫星部署,开始返航。
八小时,伏羲二號完成任务。
十小时,伏羲三號……
当最后一架伏羲——伏羲六號——释放完第十二颗卫星时,时间已过去十六小时。
六架战机依次返航,降落在西北基地。
而太空中,七十二颗夸父卫星,正沿著精密的轨道网,缓缓张开它们的“眼睛”。
但这还不是结束。
卫星部署完成,只是第一步。
真正的考验,是系统整合。
控制中心切换至全系统联调模式。
巨大的星图上,七十二个光点开始闪烁。每一个光点都代表一颗卫星,它们之间,由无数条淡蓝色的线连接——那是量子纠缠链路,无视距离的即时通信通道。
“启动全系统自检。”林枫下令。
命令通过地面控制站发出,经由第一颗卫星,以量子纠缠的方式瞬间传遍整个网络。
零点三秒后,反馈开始返回。
【卫星001:所有系统正常,量子链路稳定率99。999%】
【卫星002:观测阵列校准完成,解析度0。01米】
【卫星003:聚变电池输出稳定,剩余寿命49年11个月】
一条条绿色信息在屏幕上刷过。