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此时的波波夫院士放下手里的笔,目光从她脸上移开,翻了一下那份说明书。

“你说振动台上实测天线指向误差0.08°。我注意到一个细节,你的实验是在振动台上做的,但振动台模拟的是ZSU-57-2的底盘振动谱。”

“而T-54越野时的振动是宽频带随机振动,你的伺服系统只用了简单的PID控制,没有自适应能力。你如何保证在真实的复杂越野路面上,误差还能维持在0.1°以内?”

时珈一眉头微松,这个问题其实就是问,实验室的测试是规律的,但是到了野外是毫无规律的,她怎么保证这个实验的误差。

但是她和加百列列早已确认过答案。

同一时间,加百列的目光也望过来,两人对视一眼后。

时珈一立刻朝他回了一个自信的笑容。

加百列:“.........”

“教授,您说得对。我并不能保证。”

委员会的成员开始交头接耳。波波夫面色无波。

时珈一继续说道:“在真实战场上,路面条件千变万化,没有自适应机制的伺服系统,不可能在所有工况下都维持实验室精度。”

“但是,我选择PID控制是经过权衡的,它虽然不能应对所有极端工况,但它是最可靠、最成熟的方案。在目前来说,任何更复杂的控制算法都需要数字计算机实时解算,而数字计算机装车本身就是巨大挑战。我的设计选择了可靠性优先,精度其次的原则。”

“如果未来计算机实现小型化,我完全可以在同一套伺服系统中引入自适应控制算法。但就目前而言,0.08°是实验室理想条件下的数据,实战中0.2°-0.3°也是可以接受的,因为导弹的无线电指令制导本身有一定的误差容限。”

波波夫主席微微点头,没有再继续追问。

其实他对这篇毕设还挺好奇的,但是,这不是留给别人一些发挥的空间吗?

而让他意外地是,时珈一承认了这个局限!不过,她也指出了未来的方向。

第二个问题,是另外一位叫朱可夫的专家提问的。

他来自设计局,问的问题也很有水平。

“时珈一同志,我有一个问题。”

“你在论文中说发射车的导弹是储运发一体化设计,发射筒内充氮气

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