第643章 产业新篇:军工技术的民用转化之路
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经过一系列艰苦卓绝的改进和优化,隐身材料的生产难题终于得到了妥善解决,为新型战机的大规模制造奠定了坚实的基础。
在超机动飞行控制算法的实际飞行测试中,也出现了一些棘手的问题。
当战机进行极端机动动作时,飞控系统偶尔会出现控制延迟和不稳定的情况。
这一细微的瑕疵,在瞬息万变的实战中,可能会带来极其严重的后果,甚至危及战机和飞行员的安全。
就如同在精密的钟表中,一个小小的齿轮出现故障,可能导致整个钟表停止运转。
研发小组不敢有丝毫耽搁,迅速对算法展开全面优化。
他们增加了更多高精度的传感器反馈信息,如同为飞控系统增添了更多双敏锐的眼睛,使其能够更准确地感知战机的飞行状态,及时做出调整。
同时,对飞控系统的硬件进行了全面升级,采用了运算速度更快的处理器和稳定性更高的通信链路,确保飞控系统能够在瞬间快速准确地执行各种复杂的控制指令,如同闪电般迅速响应飞行员的操作。
经过多次反复试飞验证,超机动飞行控制算法的性能得到了显着提升。
战机能够在各种复杂的飞行条件下,如高空高速飞行时面临的稀薄空气和强大气流、低空复杂气流环境下的不规则气流变化等,都能实现稳定而灵活的超机动飞行,仿佛与飞行员融为一体,随心而动,展现出卓越的操控性能和机动性。
电子战系统在与其他战机系统的集成过程中,也遭遇了兼容性问题这一“拦路虎”。
电子战系统产生的强大电磁信号,如同一场无形的风暴,对其他机载设备产生了严重干扰,进而影响了战机的整体性能。
原本协同工作的各个系统,因为电磁干扰而出现混乱,就像一支训练有素的乐队,突然有人跑调,破坏了整体的和谐。
为了解决这一难题,电子战系统研发团队与其他系统的研发人员紧密协作,如同并肩作战的战友,携手应对挑战。
他们对电子战系统的电磁发射和接收特性进行了精细入微的调整,采用先进的电磁屏蔽技术,为其他机载设备穿上一层坚固的“电磁防护服”,有效阻挡电磁干扰的侵袭。
同时运用高效的信号滤波技术,如同过滤器一般,过滤掉那些干扰信号,确保电子战系统与其他机载设备能够和谐共处,协同工作,形成一个有机的整体,发挥出最大的作战效能。
远程精确打击武器在测试过程中,也暴露出一些问题。
导弹的末端制导精度受到复杂战场环境的显着影响,特别是在恶劣天气条件下,如倾盆暴雨、漫天沙尘等,卫星导航信号容易受到干扰,变得飘忽不定,就像在迷雾中迷失方向的船只;红外成像制导也会因恶劣天气的影响,出现目标识别困难的情况,无法准确锁定目标。
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