專案已經移師外場,爆炸實測試驗在即,更換核心硬體無異於天方夜譚,時間和成本都不允許。
眾人的目光不約而同地投向洛珞。
似乎這個時候別無他法,只有期待這位總顧問還能帶來什麼好訊息了,就像之前每次遇到困難時一樣。
洛珞的目光像是焊在了螢幕上那幾道跳躍著微弱雜訊的監控曲線上,眼神沉靜得可怕。
他沒有像之前突破“蜂巢之心”或“蟲群協同”時那樣靈感迸發,眉頭反而微微蹙起。
“不是材料,是模型。”
片刻後,他緩緩開口,聲音低沉:
“我們之前建立的‘噪聲-補償’模型,是在裝置‘工作點’附近做的小偏差線性近似。”
每次遇到這種,因為材質和系統的差別,導致跟他依據【記憶沙漏】修改出來的方案有所不同的地方,都會讓他十分頭疼。
“它適用於大部分情況,但在生成引力金鑰這種需要極限動態效能、涉及複雜相互作用的‘大訊號’切換時,它失效了。”
張總精神一振:
“非線性?您是說…裝置在高頻動態下的狀態,和我們基於靜態或小波動建立的狀態模型不一樣?”
“對”
洛珞走到控制檯前,調出幾組歷史測試的深層次對比圖,指尖點在幾個微小的拐點上:
“看這裡,當指令要求振幅在特定頻段快速上升時,壓電陶瓷的響應初期會出現一個短暫的‘粘滯’區,這在我們靜態線性化模型裡被平滑掉了。”
他沒有用任何術語,而是點出了裝置在高強度、高速率工作狀態下那些微妙的不完美。
“再看這裡,磁約束線圈在大電流瞬變時,磁場邊緣效應會引入微小的畸變……我們需要修改‘銀弦’的核心演算法。”
洛珞抬起頭,眼中閃爍著決斷的光芒:
“不再是預測裝置‘會抖多少’,而是要精確預測它在這種高強度動態指令下‘會怎麼抖’。”
“把裝置的物理反應,包括它的‘惰性’、‘粘滯’、‘邊緣畸變’這些在高階動態中被忽略的物理特性,完全納入模型。”
他看向張總工:
“不是換材料,是換思維方式,基於裝置動力學,重構一個‘物理-響應’的深層模型。”
“將我們之前的補償邏輯,從‘減掉預測的噪聲’,變成‘預判裝置的行為’,然後讓指令在生成之初就主動‘繞過’或‘抵消’掉這些行為帶來的不利影響。”
張總倒吸一口涼氣。
這個思路要求對裝置在極限狀態下的物理行為有近乎本質的理解和建模能力。
難度極高,但理論上是可行的!是在現有硬體條件下,挖掘最後一點潛力的唯一途徑!
“好!”
張總猛地一拍操作檯,眼中疲憊一掃而空,換上的是老獵手遇到終極挑戰時的亢奮:
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