第400章 初级ai系统(2/2)

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在AI系统开发取得初步成功后,李阳开始将它与战机的其他系统进行集成。智能化作战系统不仅仅是AI智能的单独应用,它需要与飞行控制系统、武器系统、电子系统紧密结合,形成一个完整的作战体系。

李阳设计了一套复杂的数据交换协议,让AI系统能够实时接收来自各个传感器的数据,并根据这些数据调整战机的飞行姿态和武器配置。与此同时,AI系统还需要与电子系统进行配合,确保在敌方的电子干扰下,依然能够保持稳定的通信和导航能力。

“所有模块都已经连接完毕,准备进行系统测试。”李阳通过无线电向团队成员下达了指令。

实验室内,工程师们迅速行动起来,各种仪器设备开始运转。李阳站在控制台前,目光紧盯着屏幕上的数据流。智能化作战系统开始启动,AI系统开始接收来自传感器的数据,并通过飞行控制系统调整战机的姿态。

“瞄准系统正常,目标锁定。”一名工程师汇报道。

“武器系统准备完毕,激光武器充能完毕。”另一名工程师紧接着汇报。

“开始攻击模拟目标。”李阳下达了命令。

激光束瞬间从战机的发射器中喷射而出,直击远处的模拟目标。与此同时,AI系统迅速计算出最佳攻击角度,并在极短的时间内对攻击路线进行了调整。目标被精准击中,瞬间被激光束摧毁。

“智能化作战系统运行正常,攻击精度和反应速度达到了预期目标。”李阳的脸上露出了满意的笑容。他知道,这套系统的成功意味着空天战机不仅仅是一架飞行器,更是一台智能化的作战机器。

接下来,李阳将目光投向了战机的生存系统。

作为一款能够在太空中执行任务的战机,生存系统的设计至关重要。它不仅要保证飞行员在太空中的生命安全,还要为战机提供必要的能源、氧气和温度调节。

李阳首先考虑的是氧气供应系统。他决定为战机配备一个小型的氧气生成装置,这套装置能够通过电解水的方法,在飞行过程中为舱内提供新鲜氧气。李阳在设计图纸上详细标注了氧气生成装置的位置和管道布局。

接下来是温度调节系统。太空的环境极为复杂,温度变化剧烈,战机的舱内必须保持稳定的温度。李阳决定在战机的机身表面安装一层特殊的热隔离材料,这种材料能够有效反射太空中的辐射热,同时减少战机内部的热量散失。

李阳在图纸上勾勒出热隔离材料的覆盖范围,并设计了一套复杂的温度调节系统。这套系统能够通过热交换器,自动调节舱内的温度,确保飞行员在各种环境下都能保持最佳状态。