节目组工程师先检查了能源状态,设备没有连接外部电源,也没有检测到异常输出,安全人员这才允许继续安装。
周莹莹打开电脑中的飞行程序,屏幕上排列着多组飞行阶段,每个阶段都对应高度、速度、姿态与设备状态。
一级点火,姿态修正,动力结束,箭体分离,二级推进和载荷释放依次排列。
任何阶段出现数据异常,程序都会切换到中止或回收分支。
卢宇飞把椅子向电脑旁移动,逐项检查控制逻辑。
“一级分离需要同时满足时间与推力条件,如果其中一项没有达到,程序会继续等待还是取消分离?”
周莹莹点开对应页面,露出三组判断条件。
“它会先检查下面还有没有力气,再看火箭有没有飞稳。两边都合适才能松开圆环,不合适就换另一条路回来。”
卢宇飞继续问:“二级推进出现偏差以后,它能够自己重新计算轨迹吗?”
周莹莹回道:“只要没有跑得太远,它会自己转回去,如果已经回不来,它就不能继续往上飞,要找安全的地方结束任务。”
卢宇飞顺着中止分支查看,程序设置了动力关闭,载荷锁定、回收区域选择和地面确认。
它没有把决定全部交给预设时间,还会结合传感器状态进行判断。
普通模型火箭多采用定时控制。
飞行到设定时间,程序执行开伞或释放命令,无法根据环境变化主动调整。
眼前这套程序拥有独立判断能力,能够比较不同处理结果,并选择风险更低的飞行路径。
即使放在完整运载系统中,这种控制逻辑也已经具备自主飞行框架。
节目组技术人员申请读取程序副本,数据线接入以后,屏幕只出现不断变化的字符。
每次尝试打开核心文件,验证页面都会立刻关闭连接。
他无奈道:“程序采用了动态加密,我们只能查看对外开放的状态接口,核心逻辑没有读取权限。”
周莹莹把验证窗口恢复原位,重新连接黑色模块。
“这是老汉儿给我做的小程序,怕别人乱改以后把它弄坏。你们只要看检查结果,不用打开里面。”
她将飞行程序写入模块,进度栏从底部逐步填满。
一级与二级推进参数、分离条件和三个载荷释放顺序全部完成导入。
何迥隔着工作台观察程序页面,等写入结束才靠近警戒线。