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第98章 尘封的“玩具箱”与总工的难题 下[2/2页]

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    的高能激光(>30千瓦)?如何解决散热和大气衰减?

    nbsp“土味”起点:nbsp研究“灭蚊”激光器的驱动电路和光路。

    nbsp解决方案:

    nbsp技术路线:nbsp选择光纤激光器组合方案(技术相对成熟,光束质量好,易于功率合成)。

    nbsp功率合成:nbsp将多台中功率(如6千瓦)工业级光纤激光器的光束,通过精密光学系统进行光谱/偏振合成,输出总功率>50千瓦。难题:nbsp合成效率低,光路复杂易失调。王浩团队设计了自适应光学补偿模块(利用“浪尖点穴”的微调理念),实时校正光束畸变。

    nbsp散热地狱:nbsp高功率带来恐怖热量!采用微通道液冷nbsp+nbsp相变材料储热的复合散热方案。试验事故:nbsp初期液冷管道在高功率下爆裂!团队改用耐高压航空管路,并增加冗余回路。

    nbsp大气衰减补偿:nbsp研发基于实时气象数据(温度、湿度、能见度)和激光回波反馈的自适应功率/焦距调节算法。在雾霾天测试时,效果显着。

    nbsp关键突破:nbsp首台50千瓦级光纤组合激光器样机在实验室持续运行30秒无故障!靶板烧蚀测试显示,能在1秒内烧穿5mm厚铝合金模拟弹体蒙皮!郑处长看着惊人的电费单和复杂的冷却系统,眉头紧锁:“这功率上去了,成本和体积也上去了!怎么装舰?怎么机动?”

    nbsp4.nbsp系统集成与初样测试

    nbsp将升级后的AI视觉系统、高能激光器、高速精密转台(借鉴“巡天”伺服技术)、指挥控制系统集成到第一个试验平台上(体积庞大,固定式)。

    nbsp首次打靶测试(模拟亚音速靶弹):nbspAI系统在7公里外发现目标,稳定跟踪。激光成功照射并烧蚀靶弹尾部,导致其失控坠毁!

    nbsp试验中遭遇强电子干扰(蓝军模拟),AI系统短暂失锁。激光器连续射击后散热告急,被迫降功率。

    nbsp暴露出的问题:抗干扰能力不足。

    nbsp持续作战能力(散热)有限。

    nbsp系统体积重量过大,无法机动部署。

    nbsp看着试验场上升起的靶弹残骸烟雾和旁边仍在嗡嗡作响、散发着热浪的庞大试验平台,陈默、王浩、李思远和测试团队的成员们脸上并没有太多喜悦,反而写满了凝重。

    nbsp“抗干扰、散热、小型化…nbsp这‘火眼金睛想真正上岗,还有三道大坎要过啊。”王浩抹了把脸上的汗水和油污。

    nbsp“算法还需要加固,对抗性训练的数据量远远不够。”李思远盯着屏幕上被干扰时段丢失的目标轨迹。

    nbsp陈默点点头,目光却异常坚定:“方向没错!打中了就是重大突破!接下来,集中力量啃这三块硬骨头!王工,散热方案再优化!李工,抗干扰算法优先级提到最高!郑处长那边…我去解释成本和进度。”

    nbsp他转头望向远方,仿佛看到了下一个亟待“重生”的项目——那个为妹妹做的“会眨眼的布娃娃”。单兵智能化的道路,同样不会平坦。

    nbsp“地火重生”的第一簇火苗已经点燃,但要将这“土味”星火燎原,照亮共和国的钢铁防线,还有漫长的、充满挑战的征途。而“军工大摸底”那严谨、务实、百折不挠的试金石,才刚刚开始展现其真正的威力。

    喜欢。

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