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这张桌子的面积大概有两平米左右,桌面上嵌着一块屏幕,屏幕上赫然显示着黄雨婷设计的结构图。
来到桌边后,葛同友指着桌上的屏幕说道:
“小黄,我们通过现有算法模拟了一下你的结构,发现了两个比较大的问题。”
黄雨婷做洗耳恭听状。
葛同友很快竖起了一根手指,道:
“第一个问题,你设计的结构有些特殊,与现有的通用思路以及...老黄的一贯风格都有些不同。”
“按照你的设计,这台重力梯度仪要有3个臂6个加速度计,如此一来,它在静电场上要怎么才能平衡呢?”
听到葛同友这番话。
刚刚问询赶到几人身边的总工程师李华也跟着点了点头。
早先提及过。
重力梯度仪的原理其实很简单:
这玩意儿就是在一定的距离上放置两个测量加速度的加速度计,通过它们之间的差值来精确推演重力场。
这个差值就是重力梯度仪中所谓的“梯度”。
而加速度计上的敏感质量距离变化测量精度要求做到实时60纳米,大概是人类头发直径的1000分之一左右。
这种精度的控制肯定不能靠机械了,需要依赖仪器产生的静电场才行。
举个例子。
你想让一根头发粗细的金属发生纳米级的变化,肯定没法用机械镊子啥的来操作,必须要施加电场或者磁场才能达到如此细微的量级。
可问题是目前大多数重力梯度仪只有两个臂4个加速器,黄雨婷设计出来的却是3个臂6个加速度计,这就等于多了一个‘轴’。
如此一来。
对应的其他模组设计就很困难了。
但另一方面。
根据葛同友等人的计算。
黄雨婷的这个设计在结构上却可以对冲掉垂向的Fzz误差,这个误差可是目前几乎所有重力梯度仪的通病——至少国内如此。
这也是为什么西昌方面一定要黄雨婷本人到场的原因:
他们想要采纳这个设计,但由于非专精人士,却不知道如何优化结构。
“静电场吗......”
听完葛同友的疑问,黄雨婷思索片刻,有些凝重的问道:
“葛教授,您说的静电场是三维数值平衡,还是说传统意义上的经典静电平衡?”
葛同友与李华对视一眼,迅速道:
“当然是三维数值对等,毕竟盘古粒子不带电嘛。”
黄雨婷顿时皱起了眉头。
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