“星火基地”的控制技术实验室,灯火彻夜未熄。
弗拉基米尔博士和他的团队,以及那群被选拔出来的华夏年轻工程师,正围坐在巨大的会议桌旁。桌上摊开的,一边是“长征二号E”火箭那厚重、充满经验公式和保守余量的原始飞控系统图纸,另一边则是弗拉基米尔带来的、基于“分布式神经节点控制理论”的崭新算法框架。
一种无形的、文化层面的碰撞,在图纸与代码之间悄然发生。
一位华夏的老工程师,指着原始图纸上的一个冗余设计,语气带着尊敬却也坚定:“弗拉基米尔博士,这个回路是我们经过多次失败后总结出的‘保险’,虽然增加了重量和复杂度,但它保证了在单点故障下的绝对安全。我认为,不能轻易动。”
弗拉基米尔团队的一位成员,一位年轻的苏联控制理论专家,扶了扶眼镜,用带着口音的英语反驳:“安全不等于冗余堆砌!这是‘黑箱’思维,只知道它有效,却不知其最优解。我们的理论,可以将它变成一个‘白盒’,精确建模每一个节点的动态响应,在保证更高安全裕度的前提下,精简掉至少30%的冗余结构,提升至少8%的载荷效率!”
会议室里顿时响起一阵低语。30%的冗余,8%的效率!这对于斤斤计较的航天领域来说,是足以颠覆规则的巨大提升。
但挑战也同样巨大。苏联的理论先进,但缺乏在华夏火箭这般具体型号上的工程实践验证;华夏的工程师经验丰富,但对这套过于“超前”的理论充满疑虑。
弗拉基米尔一直沉默着,听着双方的争论。他终于抬起手,会议室安静下来。
“伊万,”他看向自己的学生,也是刚才发言的年轻专家,“用我们带来的仿真系统,针对这个‘冗余回路’,建立一个高保真度的数字孪生模型。”
然后他看向那位华夏老工程师:“张工,请您提供这个回路历次地面测试和飞行试验的所有数据,尤其是故障模拟数据。”
他的指令清晰而有力:“我们不做无谓的争论。让数据和模型说话。我们要做的,不是用我们的理论生硬地替换你们的经验,而是将两者融合,创造出一个兼具理论高度和工程可靠性的、全新的‘华夏飞控系统’。”
这个提议,瞬间得到了所有人的认同。这是务实的科学精神,也是最有效的合作方式。
接下来的几天,实验室变成了一个没有硝烟的战场。中苏双方的工程师们混编成组,挑灯夜战。语言不通,就靠手势、草图和不离手的计算器;对理论理解有偏差,就一遍遍地推导、验证。
李振华通过加密线路听取陈向东的汇报。
“李总,进展比预想的要快,但也更……激烈。”陈向东的声音带着一丝疲惫,更多的是兴奋,“几乎每一个技术点都在争论。但奇怪的是,争吵完之后,他们一起加班加点解决问题的劲头也更足了。弗拉基米尔博士已经三天没回宿舍了,就睡在实验室的沙发上。”
李振华笑了,这正是他期待看到的景象。知识的融合,从来不是温良恭俭让,而是思维的火花激烈碰撞后的新生。
“告诉他们,基地食堂24小时供应红菜汤和饺子。”李振华说道,“他们要吵,要干,随他们去。我们只负责把后勤保障做到极致。”
半个月后,一个全新的、融合了苏式理论先进性与中式工程稳健性的飞控系统软件V1.0版本,在实验室的仿真系统中一次跑通。模拟结果显示,在保持原有安全等级的前提下,系统重量减轻,响应速度提升,载荷能力赫然达到了之前计算的优化值!
消息传出,整个“星火基地”为之振奋。
这不仅仅是一个软件版本的升级。它标志着,来自北方的“星火”,已经开始点燃华夏航天自身的引擎,一场深刻的技术变革,正从最核心的控制系统开始,悄然发生。
(第57章 完)
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