並沒有受過專門的調高跳遠訓練。如果換做是專業運動員或者說受過這方面訓練的人員來測試的話,這個資料還能提升不少。
而在速度方面更加驚人,其百米衝刺速度跑進了四秒以內。
這樣的速度,這樣的彈跳能力,使其具有超高的靈活性。而且對於我們的穿戴者來說,沒有太多的壓力,也就是正常的跑步跳躍而已,而輕鬆。”
說著,吳浩播放了一段影片。影片中是這款外骨骼的各種測試畫面,透過這些畫面,大家也瞭解到了這款外骨骼的優異效能。
在影片播放的同時,吳浩也接著介紹了起來:“雖然這個資料相比於專業運動員和世界紀錄來說,提升並不大,但在我看來,已經夠用了。至少是在目前來看,是完全夠用了。”
下面則就是感應跟隨系統了,這個系統顧名思義,其實就是感應穿戴者的肢體活動資料,然後同步傳輸給外骨骼,實現肢體跟隨功能。
這個系統在研發過程中有兩個難點,一個是如何快速的感應和跟蹤肢體的運動,降低系統在處理時候的時延。這樣穿戴者才會感到運動靈活,而不會有負重累贅的感覺。
其次,這不僅僅只是對肢體運動時動作的感應跟隨,也是對穿戴者運動時候的力量進行感應跟隨。
我們穿戴者的肢體力量越大,那麼我們的外骨骼也相應的需要加大力量,反之也需要減少力量。這項技術看似好像沒什麼,但這在作戰和日常運用當中至關重要。
至於智慧控制系統,實際上就是這款外骨骼的大腦,也可以看作是CPU,控制這整個外骨骼的所有功能。這不僅僅需要一套專門的控制系統來扶著整個外骨骼的所有功能,而且還需要專門的晶片進行支援。
這種軟硬體相結合,又涉及到了晶片領域,對於我們來說也是一個非常棘手的問題。現階段這幾款外骨骼上面所使用的晶片中,有不少都是來源於海外或者海外代工。
如果一旦投入軍用的話,那麼晶片方面的問題必須要得到解決,這也是我們目前所面臨的問題之一。
最後則就是驅動電源了,我們為這款外骨骼的背部安裝了一個電源揹包,他最高可以支援一百一十度電,這個電量足夠可以支援一臺電動轎車,行駛七八百公里了。
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