看着已经调整到位的设备,小组长像一只猫头鹰一样,将脑袋歪着,眼睛一眨不眨地盯着设备。

  面前这些设备,都是研究所的前辈们殚精竭虑,绞尽脑汁一点点改进来的设备。

  可以说,面前这一台设备,就可以写十几篇论文。

  也正是因为这样,研究所里的人都格外宝贝这些设备。

  招进来的新人,尤其是分到对应小组的人,想要触碰设备,必须要学很久的理论,然后模拟操作,最后才能实操。

  这一次愿意让这些年轻人来实操,也是因为那个合作公司,给的价格不错。

  把零件生产完,他们可以换两台新的设备。

  按照理论,这些年轻人至少得两三天时间,才能初步掌握,然后才能慢慢熟练。

  可是……

  难道是自己老了?

  带着这个疑惑,他亲自上手,将设备又重新调整一遍,确认调整到位,从怀里掏出钥匙,将旁边锁着的柜子打开,从里面取出一卷包装好的光纤。

  将光纤放到设备上,又将光纤陀螺仪的光纤盘固定住。

  将刚才调整设备的人推到设备前:

  “回想一下刚才看的图纸,把图纸上的参数输入设备。”

  “然后按照我给你说过的,还有你学过的,现在开始绕线!”

  光纤陀螺仪绕线,是一组正一组反。

  两组线相辅相成。

  而光纤陀螺仪的精度,和光纤的长度息息相关。

  光纤越长,旋转引起的相位差越显著,灵敏度越高。

  但也并不是越长越好,光纤的长度,还受限于光源,光纤原生材料等。

  同时,因为光纤材料的特殊性,还有光的特殊性,在缠绕过程中,需要严格保证缠绕的角度。

  否则,1正1负两条原本应该一样长短的光纤,有可能就是因为一点点角度差,导致材料的位置不一样,从而导致光纤长度不一样。

  使得这一个光纤盘从一开始就存在误差。

  在一群人的注视下,被赶鸭子上架的年轻组员站到设备前,开始小心操控设备绕线。

  航天用的光纤陀螺仪精度要求比较高,使用的光纤长度,根据光纤本身的粗细和加工工艺,长度从5公里到10公里不等。

  所以,人工绕线,死路一条。

  人工加设备一起绕线,还勉强还有活路。

  设备绕线,每绕一圈,人员就得控制设备停下,仔细检查光纤盘上的光纤,确认绕线角度没有问题,确认两条光纤放出的长度一致,才开始下一圈的绕线。

  在检查这些光纤时,年轻组员的动作很快,几乎是一眼扫过,就确定了绕线是否有问题。

  旁边,小组长看他如此快速,也将心提到了嗓子眼。

  年轻组员检查一遍,他也跟着检查一遍。

  按照正常流程,两个人检查,效率应该会放缓,可又因为设备运行顺畅,双方检查的速度都很快,整个绕线流程不但没有降速,反而整体生产速度还有所加快。

  仅仅三个小时,他们调整设备后的第1个光纤盘,就制作完成。

  高精度探头和高精度摄像头从光纤盘上扫过,反馈的探测结果和画面完整展示在小组众人面前。

  绕线十分均匀,堪称完美!

  将光纤盘从固定设备上取下,小组长很快又将光纤盘固定到另一台设备上。

  将光线盘两端的线头,和设备上的线头焊接到一起,合上机盖,开始进行光信号测试。

  设备开始运行,光信号从光纤这一头输入,又从另一头输出。

  设备的计时器弹出时间。

  两道信号同时抵达!

  紧接着,设备内部开始运转,控制光纤盘东倒西歪,开始模拟光纤陀螺仪在太空的工作情况。

  信号一个接一个的输出,每一次都是两个信号,两个信号后面,还带着抵达的时间。

  测试完毕,小组长将光线盘从设备中取出,双手捧着,展示在冷白的灯光下:

  “这就是光纤盘,也就是光纤陀螺仪中最重要的一个东西。”

  “小付刚才已经给大家展示了如何制作这个东西,接下来,我们换个人!”

  将光纤盘放下,小组长深吸一口气,目光从面前这几个期待的人脸上扫过,扫到角落里,那个看起来怯生生的女生身上,轻轻招了招手,对女生说道:
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