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但若仅仅这样,并不能帮助高速航行中的飞船消除物理上被放大的宇宙抖动误差,比如诸多恒星也都在一刻不停地向宇宙波散它们的“信号”。
它也不是将航行者定位在宇宙膜上,让它们绕开放大的误差找到真正的坐标,那是航行者们自己应该具有的能力,它并没有赋予。
它的奇特之处在于它的定位信号由一个个计算单元组成,这些单元密密麻麻排列于无限接近事物变化的最小值上。
不同航行者根据它们不同的速度与能力,实际上能用到的计算单元只是众多单元中的一部分而已,除非航行者无限接近于光速航行,否则永远见不到它们所有的计算单元。
这是它第一个基础性的奇特之处,但还不够,于是它又展现了第二个奇特之处——
它能够像光速在任何惯性系中保持不变一样,在航行者高加速的惯性系中,依然能够维持无限接近该惯性系中事物变化最小变化值,保持稳定,使得内蕴性质干扰无限减小。
以此,哪怕加速度再高、总速度再快,都会被它定位信号的计算单元分割在微小尺度上的一个个片段中,并在内外惯性系中保持不变。
这个时候,在这两个基础特性上,它已成功将任何惯性系中的宏观上由宇宙抖动误差产生的定位错乱,重新打回源头,回到该惯性系的微观世界去中解决。
而在微观世界中,它第三个奇特之处又体现了出来,它的计算单元只有被航行者观察到才会有效。
换而言之,它只有被生命需要时,才会进行实际有效的计算,否则执行的只是无意义的计算,就像宇宙的泡沫一样。
通过一个一个微小时空中的计算,解决了微观世界中宇宙抖动放大的偏差,再由它们因密密麻麻挤满微观最小尺度而使得宏观时空上展现出连续性,再成功地将无数计算值合集在星空上使其表现宏观时空的光滑,形成可行的准确航线。
只不过,这个航线只能指向217星系,其他方向便无效了,仍旧迷航。