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第187章 技术攻坚突破核心难点

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昆仑科研中心的专用研发区内,数十台终端设备同时运转,屏幕上闪烁着复杂的代码与能量波形图。

b天明与张博士各自带领核心技术组,围绕能量干扰卫星的两大核心难点展开攻坚,研发进度看板上,“跨区域精准干扰”

与“能量持久供给”

两项任务被标注为红色紧急状态,旁边的倒计时显示“剩余研发周期:10天”

“启动第一轮精准干扰模拟测试!

目标区域:沙漠测试场,干扰频率:15.3赫兹。”

b天明下达指令,技术队员立刻操作设备,激活模拟干扰模块。

全息投影上,蓝色的干扰范围圈覆盖在沙漠测试场的地图上,然而,屏幕右侧的偏差监测仪却显示“实际干扰范围与目标偏差:5公里”

,远超100米的精准要求。

更危险的是,偏差区域恰好覆盖了一处己方的临时通讯站,若实战中出现此类偏差,极易误伤己方设备。

“干扰波的扩散速度超出预期,定位算法无法实时匹配地形对能量的折射影响。”

负责算法的队员焦急汇报。

b天明俯身查看算法模型,手指在屏幕上快速滑动:“问题出在定位算法的动态补偿模块,我们之前只考虑了平地区域的能量传播,忽略了沙漠、山地等复杂地形的折射系数。

重新优化算法,加入地形能量折射数据库,实时调整干扰波的发射角度。”

算法优化工作紧锣密鼓地推进,研发团队连续奋战6小时,完成了第一版优化算法的编写。

第二轮模拟测试启动,干扰范围偏差缩小至2.3公里;第三轮优化后,偏差降至800米;直到第五轮测试,当b天明将动态补偿精度提升至0.01赫兹时,屏幕上的偏差监测仪终于显示“偏差:98米”

,成功达到精准干扰要求。

“太好了!

精准定位算法优化成功!”

队员们压抑着激动,继续进行稳定性测试,确保不同地形环境下均能保持精准干扰。

与此同时,张博士带领的技术组正面临能量持久供给的难题。

在将能量核心组件与非洲碎片的次级能量进行适配测试时,能量泄漏问题突然出现,监测仪显示“能量泄漏率:12%”

“这样的泄漏率,根本无法满足卫星在轨长期运行的需求,还可能导致核心组件过热损坏。”

张博士眉头紧锁,盯着能量适配接口的三维模型,“问题出在接口的能量传导结构,无法完全匹配碎片次级能量的流动特性。”

技术团队尝试了三种不同的接口设计方案,均未能有效解决泄漏问题,能量泄漏率最低仅降至8%。

就在众人一筹莫展时,A祈临提出了一个新思路:“库卡马族的大地之心与非洲碎片同源,长老们对这类能量的掌控有独特的方法,或许可以邀请他们协助稳定能量适配过程。”

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