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她发现,扑翼机在高空飞行时,蒸汽核心的动力输出有些不稳定。
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为了解决这个问题,她决定对蒸汽核心的结构进行优化,并增加一套备用能量系统。
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此外,她还计划为扑翼机加装一套侦察系统,利用飞龙感觉器官的仿生特性,使其能够在飞行中收集周围环境的信息。
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这些改进将使扑翼机在未来的战斗中发挥更大的作用。
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珀菲科特对扑翼机的改进工作迅速展开。
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她首先对蒸汽核心舱的结构进行了重新设计,增加了动力输出的稳定性。
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接着,她设计了一套备用能量系统,由一组小型蒸汽核心组成,能够在主核心失效时迅速接管动力供应。
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这套备用系统被巧妙地集成在机身内部,既不影响扑翼机的整体结构,又提供了额外的安全保障。
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侦察系统的加装是珀菲科特的另一项重要改进。
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她利用飞龙感觉器官的仿生特性,设计了一套能够感知周围环境的传感器网络。
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这些传感器被嵌入翼膜和尾翼中,能够在飞行中实时收集气流、温度、湿度等数据,并将信息传输到驾驶舱的显示屏上。
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这一改进不仅提升了扑翼机的侦察能力,还使其在复杂环境中能够更好地适应和调整飞行姿态。
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为了进一步提升扑翼机的机动性,珀菲科特还对翼骨和尾翼的结构进行了微调。
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她增加了翼骨的可调节范围,使扑翼机在高速飞行时能够更灵活地改变方向。
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尾翼的设计也得到了优化,新增的可调节角度使其在低速飞行时能够更好地保持平衡。
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