片和仿生学机械臂推广到军事装备里面去,形成强大的战斗力。
毕竟这两项技术的确具备大幅度提升单兵作战和军团作战能力的性能,但这种事情严格来说其实并不属于他的职权范围内,就算是有想法,也只有建议权。
而且如果说眼前这位都说了暂时不太建议直接进入军事装备体系,那恐怕这项技术目前对于军事领域来说的确存在着难以解决的缺陷。
不过话又说回来,即便是目前有缺陷,但引入军事装备领域依旧是很有必要的。
毕竟徐川也说了,在行军过程中用于物资运输,减轻士兵的负担这些并没有问题。
对于一些特种作战和行动来说,这种能近乎完美配合人体行动,不影响动作的仿生学外骨骼装置,能够极大程度的提升作战能力。
其他的不说,最简单的一项,物资的运输。
哪怕是体能再好的特种士兵,也难以做到在背负一百公斤物资的情况下快速行军。
但如果有仿生学外骨骼的辅助,别说一百公斤了,以他之前在实验室中亲眼看到的数据,一条仿生学机械腿就能承受超过五百公斤的重量。
哪怕是实际运用起来这个负重要砍掉不少,在两条机械腿的辅助下,那也是至少超过五百公斤的高负荷。
而对于行军的士兵来说,他们需要付出的并不是体力,而是几块可更换的锂硫电池。
单兵作战能够背负如此夸张的物资行动,这简直能将所谓向来以装备精良着称的‘米国大兵’吊起来打。
“哦,对了。”
坐在轿车上,徐川想起来了另一件事,快速的说道:“帮我安排一张明天上午去湘楚江城的高铁票。”
“好的。”
郑海应了一声,又想起了什么,好奇的问了一句:“明天上午?这么急吗?教授。”
徐川笑着点点头,道:“海军工程大学那边研究的电磁轨道炮技术突破了。”
.......
让郑海帮忙安排了一下高铁票后,他便快速的钻进了书房中。
和海军装备处那边的欧阳蔀长的通话聊到的技术不是别的,而是电磁轨道炮技术有了重大的突破!
在去年下半年他帮忙解决掉三维椭圆电磁场与高维大尺度反散射问题的分析与计算难题后,电磁轨道炮的研究工作便进入了高速发展的阶段。
不过即便是这样,也依旧花费了接近半年的时间才完成。
虽然并不是很清楚电磁轨道炮的精准制导和电磁轨道烧蚀到底是如何实际解决的。
但楚江海军工程大学·电磁能技术全国重点实验室那边已经通过内网将一部分的实验数据发送过来了。
在明天出发去那边之前,他还有足够的时间可以将电磁轨道炮的资料完整的看几遍。
.......
pS:明天就是中秋了,八尾在这里祝大家中秋节快乐~(??????)??。
如果再有张小小的月票就好了,(*^▽^*)嘿嘿~>> --