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坦克在戰場上就可以悄無聲息地機動,出其不意地打擊敵人。”
在瞭解了幻影坦克的基本設計理念後,葉旭對這個專案充滿了期待。
他深知,這樣一款具有革命性的武器裝備一旦研製成功,將極大地改變根據地在末世戰場上的戰略格局。
“林教授,這個專案需要多少資源和多長時間才能完成?”葉旭問道。
林教授沉思片刻後回答:“這是一個極具挑戰性的專案,需要大量的科研投入、稀缺的材料資源以及長時間的研發測試。
初步估計,至少需要一年的時間進行技術攻關和原型機制造,而且在研發過程中可能會遇到各種意想不到的技術難題。”
葉旭毫不猶豫地說道:“無論需要多少資源和時間,我們都要全力支援這個專案。
這將是我們根據地在軍事技術上的一次重大飛躍,對我們的未來至關重要。”
於是,林教授帶領著科研團隊迅速投入到幻影坦克的研發工作中。
他們首先面臨的難題是光學迷彩材料的研發與生產。
這種材料需要具備極高的靈敏度和適應性,能夠在各種複雜環境下快速準確地調整自身狀態。
科研人員們日夜奮戰在實驗室裡,經過無數次的試驗和失敗,終於成功合成了一種初步符合要求的光學迷彩材料。
然而,在對材料進行實際應用測試時,新的問題又出現了。
當坦克處於高速行駛或複雜地形行駛狀態時,光學迷彩材料的調整速度明顯跟不上環境變化,導致坦克的隱形效果出現波動和破綻。
為了解決這個問題,科研團隊對材料的結構和控制演算法進行了深入最佳化,引入了人工智慧輔助控制系統。
使材料能夠根據坦克的行駛狀態和環境變化提前進行預判和調整,大大提高了隱形效果的穩定性。
在能量干擾系統的研發過程中,如何精確控制干擾波的頻率、強度和範圍是一個關鍵問題。
科研人員透過對敵方各種探測和武器系統的深入研究,模擬了不同場景下的干擾需求,經過反覆除錯,成功開發出了一套智慧能量干擾系統。
該系統能夠根據敵方目標的型別、距離和威脅程度,自動調整干擾波的引數,實現最佳的干擾效果。
超靜音動力裝置的研發也並非一帆風順。
電磁驅動技術雖然能夠降低噪音,但在動力輸出方面存在一定的侷限性,無法滿足坦克在高強度作戰時的需求。