“最後,內部空間。”葉楓切換到艙內設計介面。
由於摒棄了所有傳統飛行器的冗餘結構,內部空間非常規整。他手動勾勒出寬敞的座艙佈局:
一張佔據中心位置的、符合人體工學的豪華沙發(他詳細設定了材質、填充物,並載入了多點按摩和氣動調節功能)。
沙發旁是一個小巧的迷你吧檯,內建冷藏區(標註:儲存特定品牌牛奶和功能飲料)。
側壁整合一個可伸縮的資料互動平臺,方便他接入網路。
整體環境控制系統,確保恆溫、恆溼,並最佳化慣性阻尼,最大限度降低加減速帶來的不適感。
“搞定。”
葉楓睜開眼,看著投影臺上那件宛如藝術品的純黑水滴設計圖,滿意地點了點頭。
對他而言,這不過是花了幾分鐘,解決了一個小小的出行煩惱。
接下來的幾天,葉楓沉浸在對設計圖的最後微調和新飛行器簡易模型的製造中。
他需要先驗證全向向量推進的協調性和實際氣動效果,儘管外形簡單,但不同速度下的表面壓力分佈仍需實測。
他讓小白操控高精度3D列印裝置和機械臂,製造了一個比例縮小的、長約兩米的簡易模型。
模型只包含了核心的“水滴”外殼和分佈其下的簡化版推進單元陣列,用於初步試飛。
幾天後,
葉楓站在實驗室的監控螢幕前,手裡拿著半罐可樂。
螢幕上顯示著由高空無人機傳回的即時畫面,下方則是小白彙報的密密麻麻的飛行資料流。
“小白,開始遠端操控模型,按預設路徑進行第一階段試飛,觀測效能和資料。”葉楓下達指令。
【指令確認。模型控制系統上線,推進單元自檢完成……能源輸出穩定……啟動底部平衡推進單元。】
螢幕畫面中,那個純黑色的、光滑如玉的水滴模型,沒有任何預兆和過程,
如同被無形的絲線牽引般,悄無聲息地、穩定地垂直懸浮了起來!沒有發出任何聲音
【懸浮穩定。開始機動測試。】
接下來,模型開始展示其超越想象的機動性。
它如同一個被賦予了生命的黑色水滴,在夜空中優雅而詭異地舞動。
做著各種試驗性動作……
葉楓專注地看著螢幕上的資料,手指偶爾在虛擬鍵盤上輕點,對數千個推進單元的協同控制演算法進行著微小的調整。
“B7區推進單元陣列在極限加速度下響應一致性偏差0.15%,最佳化能量分配邏輯。”
“實際氣動阻力系數比模擬值低2.1%,外形效率超出預期。”
“全向機動時能量峰值負載分佈需進一步平滑……”
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