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第四百零四章 界面处的缺陷还是太多

    张恒指着大屏幕上的三维模型说:“对付这样的目标,我们的系统一定要做到反应迅速、识别准确、火力精度集中。”

    “没错,这考验的是我们整个系统的综合能力。”

    陈教授若有所思地点点头:“探测、跟踪、瞄准、射击,所有环节都不能出差错,我们要让‘光之盾’在复杂的战场环境中一击必中。”

    为了模拟实战场景,团队还特意搭建了一个复杂的电磁环境,并加入了各种干扰因素。

    工程师们反复调试着系统的抗干扰模块,优化着目标识别和跟踪算法。

    “这套智能感知算法的性能怎么样?能否在复杂背景下快速锁定目标?”

    “经过优化,算法的准确率提高了30%,处理速度也提升了一个量级。”

    李娜自信地回答:“无论目标采取什么样的隐身和欺骗手段,我们都能及时发现并稳定跟踪。”

    准备工作完成,测试的时刻终于来临。

    众人屏息凝神,紧盯着雷达显示屏。

    终于,一个代表目标的亮点出现了,并迅速向着“光之盾”的防御范围逼近。

    “目标已锁定,正在计算拦截方案!”

    瞄准系统的工程师严阵以待。

    “能量储备充足,激光器随时准备开火!”

    火控系统的工程师也报告就绪。

    张恒盯着大屏幕上不断变化的数据,神情坚毅。

    这一刻将决定“光之盾”的成败,也将影响龙国激光防御技术的未来走向。

    “倒计时,5,4,3,2,1,开火!”

    伴随着张恒的命令,“光之盾”迸发出璀璨的光芒。

    一束高能激光骤然射出,以光速的八分之一直奔来袭的导弹而去。

    在场的所有人都屏住了呼吸,注视着那道光束劈开夜空。

    只见激光精准地击中了导弹的弱点部位,瞬间将其烧灼熔断。

    下一秒,导弹便在一声巨响中化为一团火球,四散开来。

    欢呼声瞬间在指挥中心里爆发。

    工程师们激动地拥抱在一起,张恒和陈教授也长舒了一口气,互相击掌庆贺。

    “太棒了!‘光之盾’完美地完成了拦截任务!”

    张恒激动地说:“这证明了我们的系统已经具备了实战应用的能力。”

    “是啊,这是龙国激光防御技术的一大突破。”

    陈教授感慨万千:“经此一役,‘光之盾’必将成为扞卫国家领空和领海安全的中流砥柱。”

    团队成员们也纷纷表示,要以这次成功为新的起点,继续攻坚克难,推动“光之盾”走向更高的巅峰。

    “我们要进一步提高激光功率和光束质量,让拦截范围更远、火力更猛。”

    “探测和跟踪系统也要不断升级,做到全天候、全方位、无死角的预警和防护。”

    “软件算法还要持续优化,让指挥控制更加智能化和自动化……”

    大家你一言我一语,畅想着“光之盾”的美好未来。

    他们坚信,在不远的将来,一张由激光武器编织的护网,将牢牢守卫着龙国的万里疆土,为这片古老的土地筑起一道安全的屏障。

    此时,东方的天空渐渐泛白。

    耀眼的朝阳冉冉升起,将一抹金红洒向大地。

    “光之盾”还需要经受更多的考验,在实际的战场环境中接受检验。

    他们还要不断地升级换代,研发出更加强大的激光武器和防御系统。

    “我们的目标是打造出一套完整的激光武器家族,从战术级到战略级,从防御到进攻,全方位提升我军的作战能力。”

    在一次技术研讨会上,张恒如是说。

    “我们还要加强基础理论研究,探索新型的激光机理和材料体系。”

    陈教授补充道:“只有掌握了核心技术,才能在未来的激光军备竞赛中立于不败之地。”

    在龙国科研人员的不懈努力下,一道道“光之盾”正在这片土地上崛起。

    新一轮的研究和探索就此拉开帷幕。

    张恒和他的团队成立了多个专项小组,分别瞄准了激光技术的不同维度。

    其中,重点是开发更高效的激光增益介质和泵浦源,以提升“光之盾”的输出功率和光束质量。

    “我们今年的目标,是突破兆瓦量级的激光输出。”

    张恒在技术研讨会上宣布道:“到时候,就算是隐身飞机和彩虹无人机,也将在我们的火力之下无所遁形。”

    陈教授紧接着补充:“我们需要利用超细微结构材料和新型的纳米复合体,从本质上增强增益介质对泵浦光的吸收和转化效率。”

    “还需要优化激光腔体的几何结构和能量注入方式,确保高功率激光具有更好的光束质量。”

    面对这些艰巨的挑战,团队展开了长期的研究探索。

    他们利用先进的计算模拟手段,对新型材料体系进行了海量的理论试算和参数优化。

    随后,实验组和工艺组加班加点,合成和制备出大量的新型纳米材料样品。

    “这个共掺杂的再生陶瓷材料,热导率和机械性能明显好于传统的单掺杂体系。”

    材料实验室的林萍激动地说:“我们用它制作的增益介质,兆瓦激光输出时就不会出现热破坏问题了。”

    “不过,它在界面处的缺陷还是太多。”

    结构分析实验室的李虎摇了摇头:“退火工艺还需要持续优化,否则缺陷会增加光子散射,影响光束质量。”

    为了解决这些“顽疾”,团队开展了一系列新的理论研究和原位表征。

    他们借助同步辐射光源,对陶瓷激光增益介质的生长机理进行了高分辨原位观测,揭示了界面缺陷的根源。

    他们引入了多场耦合模型,模拟了材料制备过程中的温度场、应力场和相变行为,为精准控制陶瓷生长提供了理论指导。

    “终于找到了突破口!”

    材料工艺课题组的曹璐兴奋地说:“通过优化升温曲线和保温时间,我们已经成功在实验室规模降低了缺陷密度,现在就是把工艺放大到半工业化水平了。”

    与此同时,针对泵浦光源,张恒等人也在不遗余力地推进着研究。