出了交战决策,没有犹豫,也没有误判。激光打击点精确地位于无人机的要害部位,一击致命,没有浪费多余的能量。
“这套系统,可以正式投入值班了。”他转身对在场的团队成员说,“但值班期间,所有拦截行动必须经过人工确认才能执行。类脑网络可以提出交战建议,但最终的开火决定,由人来做。”
“明白。”值班员应道。
系统转入正式值班后的第三天夜里,迎来了第一次实战检验。
那天凌晨两点十七分,部署在北侧谷地入口的侦察机器人突然捕捉到一个异常信号——一个微弱的、断续的电磁辐射源,正在从北方向矿区缓慢移动。辐射源的信号特征与常见的商用无人机遥控频段高度吻合,但功率更低,信号调制方式也与普通无人机有所不同。
侦察机器人立即将异常信号的特征参数上传至核心节点。类脑网络经过比对分析后,给出了一条判断结论:目标为小型固定翼无人机,飞行高度约三百米,速度约每秒十二米,航向直指矿区中心区域。信号特征与已知的商用无人机不完全匹配,不排除为经过改装或专门定制的侦察机型。
值班员在看到这条判断结论后,犹豫了几秒钟,然后按下了“授权跟踪”按钮。武装机械臂在接收到授权指令后,自动转入跟踪模式,多光谱传感器锁定了夜空中那个几乎肉眼不可见的小点。
目标继续向矿区中心靠近。当它进入一千二百米的有效射程时,类脑网络自动生成了交战建议,并在值班员的屏幕上弹出了一个确认窗口:“目标已进入射程。建议拦截。是否授权开火?”
值班员盯着屏幕上那个正在缓慢移动的目标标识,手心微微出汗。他深吸一口气,按下了“授权开火”按钮。
一道肉眼不可见的近红外激光束从哨塔顶部射出,精准地击中了夜空中那个移动的小点。被击中的无人机尾部瞬间冒出火光,机翼折断,机体失去控制,在空中翻滚着坠落下来,撞在矿区外围的山坡上,发出一声沉闷的撞
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