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“常规推进器的功率已经接近极限了,”译高指着图纸说道,“如果要实现真正的空中机动,我们需要一个全新的设计理念。”
蒸葵点点头,他在全息投影上划出一道弧线:”我们可以在机甲背部安装可变角度的矢量推进器,配合腿部和手臂的辅助喷口,这样就能实现更灵活的姿态控制。”
译高眼前一亮:”有意思!这样确实能大幅提升空中机动性。不过能量供应会是个问题。”
“我已经想到解决方案了。”蒸葵调出另一张设计图,“使用改良版的能量导弹技术,将其微型化后植入推进系统。这样既能提供持续的推力,又能避免传统燃料的补给问题。”
接下来的两周里,工坊日夜不停地运转。频佳带领技术团队加班加点,终于将第一套飞行装置组装完成。这套系统由一个主推进器和六个辅助推进器组成,通过复杂的平衡算法实现稳定飞行。
试飞当天,天气晴朗,微风轻拂。试验场的中央区域被清空,地面上标注着醒目的起降区域。蒸葵穿上了配备新型飞行装置的机甲,站在起飞点上。
“各系统检查完毕,”频佳的声音通过通讯器传来,“随时可以开始测试。”
译高在观察台上点点头:”蒸葵,记住我们的演练。先测试垂直起降,确认稳定性后再尝试其他动作。”
蒸葵启动了主推进器。随着一阵低沉的嗡鸣,机甲缓缓离地。辅助推进器自动调节,保持着完美的平衡。当高度达到十米时,蒸葵开始测试基础机动性能。
机甲在空中划出一道优美的弧线,灵活地完成了一系列转向和悬停动作。频佳实时监控着各项数据:”能量输出稳定,系统响应良好。”
然而就在蒸葵
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