“單兵動力機甲、亦或者復古的叫法墨家機關獸… …其實就是軍工+民用科技交叉整合的產物。”
玄真笑著解釋道:
“可以這麼說,目前國內技術儲備在子系統級已有相當大突破,我軍裝備的大量機械狗,以及之前風靡的宇速機器人,其實都是在這種成熟的環境中整合而來的。”
“當然,以現有技術,要想真的達到科幻片裡單兵動力機甲描述的那種效果,在系統整合、人機協同演算法、能源密度方面仍是核心挑戰… …不過修士的能力恰好可以彌補上這一短板!”
“就說系統整合上… …以往的概念中,需打通「動力-結構-控制-能源」的協同設計,避免子系統效能割裂,可修士的符籙烙印術,就能完美的解決這個問題。”
“再比如,人機互動的自然性,如肌電訊號精準識別動作意圖… …如果沒有修士的參與,還需要不知道多久的演算法迭代,可類似王鐵柱這種,專注精神力強化的天罡小隊的控制中樞和陣眼,其本身就是一個訊號處理及放大器。”
“最後便是電池的能源密度問題了。”
玄真緩緩開口道:
“現有電池確實在短期內難突破,需在效能-續航-重量間做權衡,但其用來儲炁,支撐起一場劇烈戰鬥還是沒有問題的,大不了換電池便是… …況且咱們的天罡小隊幾乎都圍繞著核電站進行部署,在能源的補給方面問題應該不大。”
其實按照玄真的想法。
如果不是低階修士承受不了那麼高的電壓,類似電塔上的“電離炁盾”以及“電離發射器”,都可以整合進機甲裡。
再配合上高能物理實驗室根據徐顧問的那招隙間風推匯出來的“空間切割武器”。
他想象中的機甲,未必就會比科幻小說裡的機甲差… …
不過那個目標離實用還是太過遙遠,玄真最終沒有開口。
他的指尖在平板上快速滑動,調出一份標註著“子系統技術圖譜”的文件,語氣愈發篤定:
“曾老,硬體和軟體的技術基礎,國內早有佈局,不是從零起步。您擔心的系統整合問題,我們已經和十多家企業、機構對接過,核心子系統都有成熟方案可落地。”
他先點開“動力與驅動”模組,螢幕上立刻彈出幾家企業的logo:
“匯川技術的伺服電機您肯定有印象,他們給工業機器人做的驅動系統,精度和扭矩完全能遷移到機甲關節上;還有大礓動力,您看這微型無刷電機的引數,無人機上用了這麼多年,小型化和穩定性沒問題,改改就能適配機甲手指、腳踝這些精細關節。要是涉及重型驅動,航天科技集團的液壓系統更靠譜,他們給裝甲車做的動力模組,扛得住戰場複雜環境。”
曾老目光掃過螢幕上的資料,指尖在桌面輕輕點了點:
“動力是根基,這些企業的技術確實經過驗證。那結構材料呢?”
“您放心,材料這塊我們找了三家龍頭兜底。”
玄真切換到“結構與材料”頁面:
“寶鈦股份的鈦合金加工技術,航空航天都在用,機甲的框架用他們的鈦合金板材,強度夠還能減重,中復神鷹和光威復材的碳纖維,T800級的已經量產了,機甲的一些非炁傳導殼體,可以用碳纖維複合材料,現在3D列印技術也能用上,複雜的結構直接列印成型,不用再拼接,效率能提三成。”
“控制和感測是關鍵,別到時候機甲跟不上修士的動作,反而成了累贅。”
曾老的語氣裡仍有顧慮。
玄真立刻調出“控制與感測”子系統的方案:
“這塊我們重點盯了科達訊飛和歌爾股份。科達訊飛做的肌電訊號識別演算法,能精準捕捉修士手臂、腿部的動作意圖,誤差能控制在0.1秒以內,歌爾股份的感測器,比指甲蓋還小,嵌在機甲內層就能即時測姿態,配合研華科技的邊緣計算晶片,資料不用傳後臺,當場就能處理,不會有延遲。之前我們做過測試,修士掐手訣、踏罡步,機甲的關節能同步跟上,沒出現過卡頓。”
曾老微微點頭,又問:
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