“让第二舰队接替第一舰队吧,第一舰队的损失实在是太严重了。”宇宙防务指挥中心的将军们做出了这样的安排,但是问题是,对于罗耿年的安排。作为一个舰队的指挥,而且是第一次参加这样的舰队战斗的舰队指挥,可以说他的指挥稳重,冷静,具备了一个指挥官应该具有的素质,但是这也不能掩盖他最后追击时候的处理的失误,所谓穷寇莫追,但是最后的结果是他没有阻止狂热的战士的出击,导致宇宙战机的飞行员损失惨重,这是不可饶恕的错误。

    “我建议将他放到月球防卫舰队里去。”沉默的房间里终于有人开口说话,只是这一开口,众人都感觉这个处罚有些过重了。月球防卫舰队,看起来名字非常高大上,实际上只是一个二线舰队,由一线舰队指挥官放到二线舰队指挥官,这样的惩罚不能说不重,而是有些过火了。

    “是不是有些重了?”众人转头一看,竟然是罗家的人,众人一愣,这个时候他们不是应该保护自己人吗?罗国柱摇摇头说:“玉不琢不成器,给他一定的磨练,相信他能够成器。”既然罗家人这么说了,那就这么办吧,于是众人点点头,算是同意了。

    现在大家开始考虑这些外星人的进攻,对方这次折戟沉沙,必然会卷土重来。现在看来,小行星带并不能很好的阻挡对方,那么现在只能靠联盟的防线了。三道防线,现在第一道防线已经残缺不全了,不过还好,他们先撤退了,现在就看下一次战斗的情形了,不过现在大家并不是非常担心,毕竟现在看来守住防线不是不可能的,毕竟对方没有太多的补给,到时候必然是地球胜利。

    宇宙中对峙的舰队换成了由银河号为首的第二舰队,如果说第一舰队是第一道防御,那么第二舰队就是绝对的精锐。由于神河功法的推广,人们的寿命的得到加强,人类服役的年限大大增加,甚至随着时间的增长,人类士兵也就变得越来越精锐,而第二舰队就是当兵超过五年以上的士兵才能有资格参加的军队。现在的制度跟原来不同,现在的制度是如果你有自信,并且符合标准你就可以追求上进,通过每年的唯一的一次考核,从千军万马中杀出重围,成为第二舰队的意愿,相比较起来,第二舰队的战斗力更强,当然,舰船使用的科技也比较先进。

    第二舰队旗舰银河号。蒋飞科正站在战略战术模拟中心观看手下的参谋的各种模拟战场的作战方案。不过连续看了几个蒋飞科并不满意,原因很简单,这些作战方案实在是过于保守,不过想想这也是正常的,毕竟作为第一次对未知文明的作战,会遇到什么情况,对方有什么底牌谁也说不定,虽然地球的科技已让人咋舌的速度进步,但是不得不说通过第一次交战,对方的战斗力和科技实力,地球要比地球强上一下,毕竟相比较而言,地球的底蕴还是太低了。

    然而,与别人想的不同的是,蒋飞科危机感更加的强烈,因为他知道了这次会战实际上非常的仓促,对方比原来预计的时间早了5年,这非常总要,有了这段时间地球就可以从容准备。但是,对方提前了让预计在三年后服役的一艘超级行星战列舰没能服役,毕竟这样的战列舰的制造不是说想造就能造好。这样的战舰,不能随便就放到军队上服役,这是对于军队的极大不负责任。而且大家对于赋予了厚望,不可能随便。但是从这一点看来,地球也的确却少应对危机的底蕴,这也是没有办法的事情,短短三十多年的时间,能够造出长达380米的战列舰,这已经很不错了。

    当然,蒋飞科的危机感就此而来,本来对方是远征而来,必然会出现补给上的问题,但是大家都没有想到一个问题,那就是对方的曲力跳跃到底发展到了什么地步?按照现在他们的科技来看,谁又能说清楚他们能够坚持多久?如果能够支持到对方援兵到来呢?那个时候地球是不是能够抵抗,所以他想的是不是对峙,而是直接打垮。

    “舰长。查到了对方的通讯方式。”蒋飞科一看,原来是作战分析情报科的人,他点点头问:“怎么样?”

    “对方是用的是两字对点通话,这是一种非常高端的技术,而这种通讯是最为适合的太空通讯。”蒋飞科听完后问:“量子通讯?这个我倒是知道,他们用的是这个办法?我们能切入吗?”情报科的人想了想说:“可以试一试,我们正好有几台量子通讯台,可以试一试能不能切入。不过值得高兴的是对方并没有想到我们能够觉察他们的通讯状态,所以通讯时候波动很大,这证明他们没有加密,甚至为了通讯的清晰加大了量子通讯的发生能量,从侧面来说,他们也没有完全掌握这门通讯的技术。”然而蒋飞科关注的并不是这个,而是量子通讯的实效性。

    在2008年8月14日出版的最新一期《自然》杂志上,瑞士的5位科学家公布了他们的这项最新研究成果。瑞士科学家表示,原子、电子以及宇宙空间其他所有的微观物质都可能会表现出异常奇怪的行为,其行为规律可能与我们日常生活中传统的科学规律完全背道而驰。比如,物体可以同时存在于两个或多个场所;可以同时以相反的方向旋转。这种现象也许只有通过量子物理学来解释。量子物理学认为,任何事物之间都可能存着某种特定的联系。发生于某一物体之上的事件,可能同时对其他物体也会产生影响。这种现象称为“量子纠缠”。不管物体之间的距离有多远,同样存在“量子纠缠”的关系。

    爱因斯坦坚决反对“量子纠缠”理论,甚至将其戏称为“遥远的鬼魅行为”。根据量子力学理论的描述,两个处于纠缠态的粒子无论相距多远,都能“感知”和影响对方的状态。几十年来,物理学家试图验证这种神奇特性是否真实,以及决定它的幕后原因。其实,我们可以运用形象化的说明来解释这种现象。被纠缠的物体释放出某种不明粒子或其他形式的高速信号,从而对其伙伴产生影响。此前,已有实验证实传统物理学领域中某种隐藏信号的存在,从而打消了人们对于这种隐藏信号的种种疑问。但是,仍然有一个奇怪的可能性没有得到证实,即这种未知信号的传输速率可能会比光速还要高。

    为了证实这种可能性,瑞士科学家开始着手对一对相互纠缠的光子进行实验研究。首先,研究人员们将光子对拆散;然后,通过由瑞士电信公司提供的光纤向两个村庄接收站进行传送,接收站之间相距大约18公里。沿途光子会经过特殊设计的探测器,因此研究人员能够随时确定它们从出发到终点的“颜色”。最终,接收站证实每对相互纠缠的光子被分开传送到接收站后,两者之间仍然存在纠缠关系。通过对其中一个光子的分析,科学家可以预测另一光子的特征。在实验中,任何隐藏信号从此接收站传送到彼接收站,仅仅需要一百万兆分之一秒。这一传输速率保证了接收站能够准确地检测到光子。由此可以推测任何未知信号的传输速率至少是光速的10000倍。对比起现在地球普遍使用的光波传播通讯,那是要好上千万倍,虽然通过这种通讯也能让通讯几乎无障碍传输,但是问题是这种通讯需要专业的中心设备,而且距离不是很远,一旦出了小行星带,很有可能没有了通讯,这也是第一舰队布防在小行星带的原因。

    当然这种通讯方式天然的是太空最为好的通讯方式,它能够在极短的时间内让距离上万光年的飞船进行让人觉察不出来的既时对话。这种优势让中国早早的就开始作出研究,而在前几年的时间,这种科技终于可以达到一定的可控性,一直放在第二舰队测试实验。

    蒋飞科担心的正是这种实效性,对方在看到地球难啃的同时,是不是会请求援兵呢?这是可以肯定的,再加上如果对方曲力跳跃的能力进步,那么很有可能出现再拖下去对方的援兵到来,地球一败涂地。

    蒋飞科想到这里,吩咐道:“让量子通讯的专家来我这里一趟。”趁着这段时间,蒋飞科开始快速浏览这些作战报告。一份份的浏览过去,但是得到的都是失望,就在蒋飞科要放弃的时候,他突然看到了一份有趣的作战计划,停了下来。这样仔细查看,这个时候量子通讯的专家到了,蒋飞科只能先回来跟他说话。

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