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为了便于携带,机枪和导弹都采用了伸缩式轻量化设计。
无人机的头部装有一个球形盖罩,里面放置有色彩摄像头和红外摄像头,实现白天和夜间成像。
考虑到现在的摄像技术水平有限,摄像头的分辨率只能达到约100万像素,且需要手动对焦对准。
但这在近距离作战时已经足够使用。
摄像头采集的图像信号需要无线传输到地面控制站。
赵学成计划使用uhf频段的模拟信号传输,信号由发射机传到无人机,再从无人机传回地面站。
不过传输距离有限,只能在视距范围内使用。
为了实现更长距离的遥控和图像传输,赵学成还在无人机的机尾安装了一根小型天线。
他计划未来改用更高频的微波信号,并使用数据压缩技术,这样就可以传输几公里外的图像了。
在操控方面,赵学成设计了一个手持遥控器,上面有两个控制杆,可以控制无人机的升降、平移和转向。
另外还有起飞降落按钮和模式选择开关。
简单的设计可以使步兵快速掌握使用方法。
通过这种小型四旋翼无人机的设计,赵学成希望可以给步兵单位增加低空侦察和火力支援能力。
它轻便灵活,能够进行跟踪观察和导弹精确打击,达到增强单兵作战效能的目的。
这也是朝着未来信息化作战方向迈出的一小步。
搞好设计图纸后,赵学成立即让小世界的生产线开始生产小型四旋翼无人机所需要的零部件。
在小世界里,这些材料都还在充足,生产条件也非常成熟。
赵学成只需要将设计图输入共享数据库,智能管理系统就可以自动安排生产流程,进行切削、焊接等加工。
首先是碳纤维复合材料的旋翼叶片,这些叶片的形状复杂,需要用5轴联动加工中心进行精密机加工。
加工中心可以自动读取模型,进行复杂曲面铣削,制造出精确的叶片造型。
然后是无人机的碳纤维机身,这需要用到自动布料装置和浸渍系统。
系统可以将碳纤维预浸料准确裁切成型,然后进入高温烤炉固化成型。
电子控制系統中的电路板、传感器等则由先进的芯片组装线生产。
线上机械手快速焊接芯片元件,精确组装出控制主板。
最后,所有部件会进入总装间,机械臂按照生产流程将其装配到无人机上。
在小世界的高度智能化生产线上,这种小型无人机的批产非常高效。
经过不到几个小时的运行,第一批样机就下线了。
而外面也就过了一个小时不到。
就在赵学成为生产速度感到满意时,办公桌上的红色加密电话突然响了起来。
这是一条专门的保密通话线路,只有极少数高层知道号码。
赵学成惊讶地看了一眼来电显示,立刻放下手头工作,拿起听筒。
&34;喂,我是赵学成。&34;
电话那头传来一位有些急促拘谨的男声:&34;喂,你好,是赵学成同志吗,我是余敏。&34;