动填充系统,而且只能更换一块材料。」
张明浩轻轻点头,问向说话的研究员:「这款飞碟是要服役吗?」
「这是样机,用于技术验证和实验。这种设计,我们后来讨论了一下,觉得没有太大意义。」
对方简单说了一下原因。
飞碟外形设计的性能优越性主要体现在低空飞行的灵活性。
如果是几万米高空飞行,本身高度相对就是安全的,也就不需要飞碟的外形设计,常规飞弹也根本不适配飞碟。
低空飞行,就必须要保证动力充足。
两块材料,也只能支持两个小时动力,飞碟很尴尬的一点是,无法进行空中加油,一旦能源耗光只能降落充电。
张明浩玩笑道,「未来适配空中作战平台可能会更好一些,能飞到空中平台去充电。」
李老师哈哈一笑,「那就需要重新设计了。」
「飞碟、新型动力,主要问题就在于动力持续时间太短,材料自动填充体系又太占空间,像是航天飞船那样加装几块材料,成本变得非常高,而且大块头的装置,灵活性会大受影响。」
「如果有激发持续时间更长的材料就好了,铜镧氧还是不达标————」
「铜镧氧的性能已经接近极限了。」
张明浩纠正道,随后做出解释,「我们近一段时间的研究,发现存在一种可能性,一旦材料的ZXZ特性达到一定程度,激发特性就会出现引力转化。」
「也就是说,银系材料、银晶颗粒,都是和铜镧氧同一类型的材料,只是ZXZ特性更强,但产生引力转化就很难应用————」
他说著摇摇头。
李老师顿时一皱眉,「岂不是说,新型动力很难用来制造要保证灵活性、保证续航的军用飞行器?」
他们也试过用银系超材料作为动力来源,但动力数据偏差实在太大了,而且材料所产生的引力转化,还会对附近电子设备产生严重干扰,根本就无法进行应用。
单单只是数据偏差造成的问题就无法解决。
当动力装置用在平稳的陆地上,影响还没有那么大,但平地上动力装置又赶不上成熟的发动机技术。
如果是在天空上,飞行器一旦做姿态调整,比如斜侧或垂直飞行,甚至是带弧度的转弯,都会使得动力转化数据发生波动,波动偏差范围最高甚至超过三十个点。