而且,还不用担心会被老镁在芯片层面卡脖子。
事实上,很多高科技武器,甚至导弹里的芯片,拿家用洗衣机主板芯片拆下来都可以用。
军品装备和民用产品是两种思路,皮实耐造,稳定可靠,不在关键时刻掉链子才是军品最为注重的。
不然,再先进的装备关键时刻掉链子用不上,那也是白搭。
值得一提的是,如果辅助瞄准系统被破坏,枪还是能正常使用的,这个时候准度就看操作员的个人能力了,所以该训练的枪法还是要训练的。
在接下来的日子里,陆安带着技术团队持续测试,采集数据,根据海量的实时数据反馈对技术进行调整再优化。
十天后,技术团队开始测试武装人形机器人的远程控制。
陆安让技术团队分成三个小组,每一个小组成员带着一个全向运动平台分别前往距离该军事基地500公里、1000公里和1500公里的直线距离待命。
“a组准备完成。”
“c组准备就绪。”
“b组准备完成。”
基地这边的陆安听到三个小组传来汇报,当即对旁边的付晨说道:“开始吧。”
付晨点了点头,立即对各小组传话。
不一会儿,在基地室内靶场里的三个武装机器人被唤醒,它们手里都持有一把重型步枪。
靶场内激活了大量的移动标靶,控制三个武装机器人的操作员,他们的位置分别在距离基地500公里、1000公里和1500公里开外的某个地方。
室内靶场的画面也呈现在操作员的第一视角里。
网络信号延迟问题,对于控制武装机器人是很重要的因子。
如果延迟太高,操作员看到的画面与前线战场不同步,就会大幅削弱战场态势感知能力,发起攻击时子弹打不中目标,而这个时候辅助瞄准系统就能大放异彩,能在高延迟的情况下,仍然具备高准度。
因为辅助瞄准系统本身无延迟,延迟的是前线信号传到操作员的ui界面反馈。
伴随着接连不断的枪声响起,三个武装机器人击中一个又一个的移动标靶。
另一边,陆安在通信频道里询问:“各小组汇报,你们现在的实时延迟是多少pg值。”
李风庭也在大厅观摩,今天正在进行的测试就是测远程无线控制武装机器人的信号延迟,
“a组稳定在95pg值。”
“b组信号是190pg值。”
陆安听了旋即道:“c组呢?c组汇报。”
“c组延迟350pg值左右。”
旁边观看的李风庭不由得欣喜振奋道:“不错,真不错,b组在1000公里这么远的距离,信号延迟竟没有超过200pg值,这比无人机的型号延迟低太多了。”
闻言,陆安转头看向李风庭微笑着说:“两者可比性不大,空中飞行器的移动速度快,动辄数百公里时速乃至亚音速,目标移动速度越快,多普勒频移效应对信号干扰就越大。”
“武装机器人作为地面作战单位,基本不受多普勒频移效应的影响。”
李风庭不由得点了点头。
除了a组的操作员觉得延迟几乎没什么影响外,另外两个小组的操作员都明显感觉延迟比较大,尤其是c组的pg值都超过了300数值,实时画面还明显掉帧。
如果是玩游戏,超过200pg的延迟绝对是超级难受。
但这个数据在李风庭眼里,绝对是大大超乎他的预期要知道,现在的一些消费级无人机在近距离几十米范围内,pg值通常在50至100pg之间。
但如果距离增加到几百米,pg值可能会达到100至200pg之间。
而在军事用途中,如果通过卫星或复杂的网络链路进行远程控制,无人机的pg值会更高,超过300pg值以上都是常有的事。
坟响pg值的因素是多方面的。
有通信距离的因素,距离越远,信号传输时间越长,pg值越高。。
有环境干扰的因素,建筑乱遮挡、电磁干扰等会增加延迟。
也有设备性能的因素,硬件性能、软件算法等也会坟响pg值波动。