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智人第二百二十三章优缺点

磁感视觉的各种缺点中。

其中最严重的一个问题。

就是磁感视觉细胞存在视角问题,毕竟地球是存在曲率的,加上地形阻隔,很难监控远距离的低空区域和地面海面。

另外磁场视角中,存在层叠现象,随着距离的延长,层叠现象会越发严重,这会干扰到磁场信息的识别精度。

李青叶根据勾股定理、地球曲率、地球半径之类的数据,已经计算出了磁场视觉的极限监控距离。

如果将监测站设置在海拔高达大约一百米的位置,那可以监控到30公里半径内的地面和低空区域。

不过中高空和外太空,倒是可以无限延伸。

限制磁场视觉在中高空和外太空的观察距离的的因素,其实是超算对于磁场层叠现象的解析能力。

按照之前上百次中高空测试的数据来看。

使用目前最强的超算浮点运算力为每秒2亿兆,以及最全面的磁场层切式解析技术,最远可以解析出3.6亿公里以内的磁场信息变化。

当然,3.6亿公里的极限距离,对于目前人类的战争需求,其实是不具备实用性的,这只能用于天文项目的科研。

实际的实用监测距离,就是地面和超低空30公里以内、中高空5000公里以内、外太空3.6万公里以内。

李青叶为了弥补磁场视觉系统在地面和超低空的监控距离不足问题,还专门开发了一套曲率视角补偿系统。

所谓的曲率视角补偿系统,就是利用磁场波动会向四面八方产生磁感线的特性,配合超算的暴力解析,锁定隐藏在地球曲率下方的移动目标。

通过这个技术,大概可以锁定半径300公里以内的超低空、地面和水面移动目标。

当然,如果可以将磁场视觉监控站布置在高海拔地区,那对于超低空、地面、水面的监控范围将进一步扩张。

例如在海拔1000米的高度,那直接就可以观测到100公里以内的超低空目标,使用曲率补偿系统之后,可以提升到1000公里以内。

对于吕宋群岛而言。

寻找一些高海拔的区域,设置磁场视觉监控站是非常有必要的。

这样一来,阿美利卡就算是打算通过超低空突袭的方式,使用无人机或者战斗机突袭吕宋群岛,只要敌机在进入一千公里的范围内,就必然会被察觉到踪迹。

如果要进一步增强监控强度,李青叶也想到了强化方案。

那就是采用飞艇,让飞艇装备磁场视觉监控设备,漂浮在吕宋群岛上空的平流层中。

在平流层观测地面,地球曲率的影响将被压制到最小,超低空直接观测范围可以达到半径700800公里左右,加上曲率补偿系统,将提升到21002400公里的极限。

另一个强化方案,这是将磁场监控设备安装在潜艇上。

磁场监控设备和被动声呐非常像,并不需要发出电磁波,就可以监测到周围的磁场变动。

潜艇携带磁场监控设备,可以进一步扩大吕宋群岛的警戒范围。

或者将磁场监控设备安装在大型飞机上,这就是预警机的范畴了。

有了这方面的技术,智人公司在雷达监控方面的短板也被补上了。

李青叶在这个研究所忙碌了一整天。

磁场视觉的精密度,一方面取决于超算的计算力,另一方面就是李青叶此时正在进行的工作——磁场视觉细胞中的磁感蛋白搭配组合。

鸟类和昆虫的磁场视觉都存在一定的局限性,这和它们的需求有关系。

毕竟作为自然演变出来的生物,鸟类和昆虫并不需要几百公里以上的磁场视觉范围,这也是为了减少它们的脑部细胞的负担。

而智人公司需要的磁场雷达,显然是需要具备远距离的超视距视觉。

李青叶和一众助手不断组合出全新的转基因磁场视觉细胞,从中挑选一些优秀的样品。

精度越高,就意味着探测到的磁场波动会越精细,可以监控到的目标就越准确。

目前在几百种磁场视觉细胞中,精度最高的一种,可以看到一个硬币大小的物品,其移动时产生的磁场波动,不过这种精度有效距离仅有7.2公里。

磁场视觉细胞制造出来的磁场雷达,对于各种移动目标、金属目标的精确都非常高。

这是因为金属战机、战舰之类的人造产物,本身存在大量的金属成分,磁场波动非常明显。

特别是在环境磁场相对单调的天空和海洋上,在磁场雷达的监控范围内,只要战机和战舰一移动,磁场雷达就会立刻锁定其位置。

哪怕是海底的潜艇,在高海拔的大型磁场雷达面前,只要靠近150公里左右,基本是藏不住的。

更何况智人公司现在已经在太平洋和锡兰洋的海底,暗中布置了大量的海底光缆和监控节点。


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