至于飞控系统,就由他亲自负责,主要依靠脑波控制部分技术、眼球控制技术和身体姿态控制技术,通😢🃅过这三方面的技术一起实现。

    虽然这里面使用了脑波控制技术,但是🇉🖱和虚拟头盔相比,技术含量要低很多,只是采用比较简单的控制指令,🎃🎝💆实现空中姿态的调整。

    担心光凭简单的脑波控制技术,无法做到轻松自如,他还增加了眼球控制技术和身体姿态控制技术,三者配合以达到🁋🄋最佳效果。

    为了让体验者在毫无🍗🈐相关知识培训的情况下,就能轻松上手,必须要足够智能,穿🜼🇠上这些装备,就能立即使用,不能增加使用者负担。

    本来按照这个分工,感觉🖼🗻挺合理的,但是他看过人工智能设计的放生动力装置,总感觉差点意思,思来想🛛🝁🈋去,原因还是出在材料上。

    于是干脆放弃了原来的分工,只让人工智能帮助自己一起编写飞🝐🊗控系⚣统,至于材料和彷生动🔟力装置设计,还是由他自己来做。

    这项工作比他设计两款超大型客机都要兴👀🅭🉰奋,因为他自己🗼就迫不及待想要实现空中飞行,这应该是每个人都📖有的梦想。

    于是他🂿🔤母亲发现,自己宝贝儿子又开始整天睡大觉,仿佛又🛊🚫回到了之前在家上学的样子,感觉🂰每天都睡不醒。

    好在她也习惯了,只要确定身体没有问🇉🖱题,其他就不用她担心,只是也没有🛔🜂⚾心思去照顾菜园子了,整天变着法做好吃的。

    之前他母亲的厨艺并不算很高,也就能做做家常菜,这段时间跟着通用机器人学到了不少,让他父亲直呼🛛🝁🈋生活水平上了一个台阶。

    而叶子书则是在🅕虚拟图书馆里面,寻找最合适的彷生材🞢🕷🎎料,其实轻盈和韧性两个方面都满足的材料🇗😮🄰非常多,但是同时还要实现精准控制,难度就提高一大截。

    经过连续好几天的寻找,终于找到了符合他心中的材料,包括蒙皮材料和骨架材料,实现翅膀的精准控制,主要还🊮📫🝷是通过翅膀骨架来实现的。

    完成了翅膀材料的收集工作,叶子书开始寻找符合要求的彷生动力材料,经过连续四😰🅄🄅五天的寻找,也找到了符合他要求的材料。

    至于动力本身,他准备采用电力驱动,如👀🅭🉰果使用燃料来作为动⛾☞力,虽然能量密度更高,但是结构更加复杂。

    按😛🂈照一般规律,结构越复杂的系统,越容易出问题,这是在高空飞行,一旦出现🆮💼🗊问题,很容易酿成事故,安全永远🊮📫🝷摆在第一位。

    放生动力不使用传统机械式结构🆧,而是🇉🖱采用了电感动力系统,通过电流刺激动力材料,形成类似肌肉🚞收缩的状态,从而对外提供动力输出。

    这种彷生动力模式,能源利用率比传统机械式要高得多,而且还不容易出🞒现故障,使用寿命非🂰常长,结构也不会特别复杂。

    至于电池,他没有另外开发一套,而是使用铝空气电池作为电⛾☞力存储装置,当然也有更好😢的电池,那就是通用机器人使用的电池。♏