我觉得机甲不一定需要很强的防御,但一定要有很高的机动性,而传统的机械传动结构无法实现高机动性。所以我觉得机甲可以以仿生学的方式来设计。
机体:
以高强度低质量的金属为骨架,使用人造肌肉仿人体肌肉布局代替传统机械传动结构。当需要进行动作时,通过电流对人造肌进行刺激来达成,所以相比传统结构能源消耗更少,可以更长的延续战斗时间。同时因为不是纯金属制造,所以自重相比机械机甲要低很多,对地形的适应性也就更广泛。头部安装雷达、外观察设备等、胸部为驾驶仓,腹部为能源系统。
防御:
通过外挂装甲来对机甲进行防护,根据不同的战斗需求挂载不同的装甲。
操控:
以脑波控制、神经控制或动作克隆的方式进行驾驶,并使用AI进行辅助驾驶(外挂设备的使用,武器系统的瞄准等)。
优点:
1、硬件升级简单。只要对人造肌肉以及骨架的材质进行研发升级即可实现对机甲的升级。
2、战场生存率高。传统机械机甲如果液压杆、齿轮有损坏或变形可能就会使整条手或腿无法工作,但仿生机甲只 要不是在人造肌肉完全损坏的情况下依然能够工作。
3、维护简单。只需对损坏的人造肌肉或骨架进行替换就可使机甲的战斗力恢复。
4、改造方便。根据使用需要只要相应的对人造肌肉进行增添即可改变不同的使用情况。如需要重装型,可以在上 身及手臂增加肌肉束来增加机体的力量,需要机动性,可以增加腿部的肌肉束来提升机动性……
机体:
以高强度低质量的金属为骨架,使用人造肌肉仿人体肌肉布局代替传统机械传动结构。当需要进行动作时,通过电流对人造肌进行刺激来达成,所以相比传统结构能源消耗更少,可以更长的延续战斗时间。同时因为不是纯金属制造,所以自重相比机械机甲要低很多,对地形的适应性也就更广泛。头部安装雷达、外观察设备等、胸部为驾驶仓,腹部为能源系统。
防御:
通过外挂装甲来对机甲进行防护,根据不同的战斗需求挂载不同的装甲。
操控:
以脑波控制、神经控制或动作克隆的方式进行驾驶,并使用AI进行辅助驾驶(外挂设备的使用,武器系统的瞄准等)。
优点:
1、硬件升级简单。只要对人造肌肉以及骨架的材质进行研发升级即可实现对机甲的升级。
2、战场生存率高。传统机械机甲如果液压杆、齿轮有损坏或变形可能就会使整条手或腿无法工作,但仿生机甲只 要不是在人造肌肉完全损坏的情况下依然能够工作。
3、维护简单。只需对损坏的人造肌肉或骨架进行替换就可使机甲的战斗力恢复。
4、改造方便。根据使用需要只要相应的对人造肌肉进行增添即可改变不同的使用情况。如需要重装型,可以在上 身及手臂增加肌肉束来增加机体的力量,需要机动性,可以增加腿部的肌肉束来提升机动性……