波。
但部署在柯伊伯带的太空雷达也有许多缺憾,柯伊伯带的空间尺度极大,以至于人类在柯伊伯带部署的雷达体系中至少由上千颗雷达构成,但这些电磁波雷达信号会按照距离平方衰减,远距离探测时,回波信号极弱,实时性差,难以快速响应动态目标。
以人类目前的技术,只能做到对柯伊伯带内区域吞食舰队的准确定位,对于柯伊伯带之外的吞食舰队很难做到完全掌握。
这些劣势使得太空雷达更适合中近距离探测,在太阳系级别的超远距离探测中,太阳系舰队更倾向于使用光学、射电望远镜。
但此时此刻,太阳系舰队已经清楚了吞食舰队的后续进攻策略,知晓吞食舰队的齿轮攻击并非是大规模的佯攻,而是货真价实的主力突进。
至于情报来源,自然是坐镇在太阳系的面壁者。
这位面壁者虽然神念的半径距离只能持续到冥王星轨道,大概距离地球53天文单位,但他已经学会通过将神念凝成丝线,来进行跨越200天文单位的来回扫描,像是真正的太阳系雷达,每隔半个小时就会向太阳系舰队汇报一次敌人的舰队动况。
因此吞食舰队的大规模突袭一开始,就遭到了人类的针对性的顽强阻击。
大环来袭的方向已经上传到了前线舰队的各处。目前能对大环造成有效伤害的除了恒星级战舰所配备的恒星型氢弹武器。就只有柯伊伯带区域四大矮行星冥王星、阋神星、鸟神星、妊神星所搭载的超大功率伽马激光射线了。
这四大矮行星所搭载的超大功率激光伽马射线炮的威力不逊色于吞食巨环的那350门伽马射线主炮,由大功率的可控核聚变设施进行直接供能。
但这四颗矮行星都是柯伊伯带带的内侧行星,此刻由于轨道问题,大多都无法直接参与本次作战。
毕竟人类还没有办法在短时间内给这些矮行星制造行星发动机来进行航线控制,人类目前的工业规模虽然很强,但这种强,距离地球越远也就衰减的越厉害,木星轨道是人类地月系统之外,最大的太空工业中心。
但也有一个例外,阋神星。
阋神星是离地球最远矮行星,且阋神星的轨道极为偏心,其远日点距离太阳约97.5
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