nbsp;离子团是在设备内部进行加速的,因为加速是在环形加速器内,也就是个类似于圆形的轨迹,速度过快的时候就会有粒子撞击到加速器管道。
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离子团轨迹不断变动并进入反应口的过程中,轨迹修整也会受到管道的影响,就会影响到发射瞬间的精准。
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哪怕轨迹只有一点点偏差,甚至下意识觉得可以忽略不计,可到几百公里、上千公里外就不同了。
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轨迹精准,可不仅仅牵扯到管道的问题,还牵扯到撞击带来的离子团变化,乃至以场力变化。
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张硕了解问题以后,就根据实验数据做了一个计算。
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因为问题牵扯的因素很多,他甚至建了一个c级难度任务,还在办公室里整整闷了三天,他终于完成了全部的计算,给了军方方面一组稳定轨迹控制的可调范围。
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这样就解决了武器的精准问题。
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在解决了问题后,张硕就把所有相关计算的内容都销毁掉,随后又重新投入到理论研究中。
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……
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张硕默默做的工作,影响还是很大的。
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军方武器团队根据数据对于设备进行了修正,随后就开始准备第二次测试,实际上,第二次测试是准备几个月以后才开始的,主要就牵扯到了轨迹的稳定性,换句话说,他们不确定发射出去的离子团,能在既定高度精准命中目标。
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现在有了张硕提供的轨迹控制数据,直接对设备进行小幅修正就可以,然后就可以下一次的测试。
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这次的测试,距离上一次有一个月左右,打击目标则变成了高度为500公里导弹。
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500公里,已经处在外太空了,高度可以说是质的提升。
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