4小时值守,对核心技术资料进行双重加密存储,甚至细化了装备残骸的回收流程,要求每次实战任务结束后,必须由专人负责残骸的全面清理和销毁,确保没有任何细小的碎片被遗留,守住核心技术不泄露的底线。
研发实验室里,林舟正带领着装备研发团队,全力以赴解决无人装甲和无人反潜机的性能短板。针对无人装甲在极端地形下越野能力不足的问题,他带领团队,重新设计了无人装甲的底盘结构,采用了新型的悬浮式底盘和大功率驱动系统,能够更好地适应戈壁、山地等复杂地形。为了测试新底盘的性能,他们在安西郊外的测试场地,模拟了各类极端恶劣地形,反复进行测试,记录下底盘的运行数据,不断调整参数,优化结构。“再加大动力输出,看看在陡坡路段的爬坡能力怎么样。”
林舟对着操作控制台的技术人员喊道,目光紧紧盯着屏幕上的实时数据,脸上满是专注。经过反复测试和调试,无人装甲的越野能力得到了显著提升,能够在极端恶劣的地形下快速推进、灵活部署,再也不会出现底盘卡顿、动力不足的情况。
对于新型无人反潜机声呐探测系统在复杂海域自适应能力不足的问题,林舟组织团队,结合潜航器拦截任务中收集到的海域水文数据、洋流情况,对声呐探测系统的算法进行了全面优化。他们引入了人工智能自适应算法,能够根据海域环境的变化,自动调整探测参数,提升系统的抗干扰能力和探测精度。为了验证优化后的效果,他们专门联系了海军部队,在南部边境海域进行实地测试。
测试当天,海域风大浪急,水文复杂,洋流湍急,优化后的无人反潜机升空后,立刻启动声呐探测系统,对海域进行全方位扫描。这一次,声呐系统没有出现信号微弱、目标模糊的情况,精准锁定了模拟的水下目标,即使在强电磁干扰环境下,也能稳定传输数据,精准执行指令。林舟看着测试数据,脸上露出了欣慰的笑容,多日的辛苦付出,终于有了收获。
芯片研发实验室里,陈默和他的团队依旧保持着高强度的工作状态,全力推进“星核6号”芯片的优化和研发工作。针对芯片在实战中出现的能耗波动、抗干扰细节
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