方程语紧盯着屏幕,说道:“我们需要增加一些附加传感器,以提供更全面的环境感知和定位能力。另外,我们也应该考虑使用更高效的电源供应系统来延长机器人的续航时间。”
张天博和李思雨听从方程语的建议,开始研究并设计新的附加传感器和电源系统。
通过迭代和反复测试,他们成功地制作出了升级版的配件和零件。
“这些改进后的配件和零件看起来非常棒!现在,让我们将它们集成到机器人中,并进行多项测试来验证其性能。”
三人再次合力组装机器人,电脑里,新的配件和零件无缝地集成到其中。他们进行严格的测试和实验,验证机器人的各项功能和性能。
经过一段时间的努力,机器人显著提升了性能。它可以更准确地感知环境,执行更复杂的任务,同时具备更长的续航时间。
方程语、张天博和李思雨对取得的成果感到非常满意。
“我们的努力得到了回报!这些改进后的配件和零件为机器人带来了更出色的性能和功能。我们已经迈出了重要的一步,但仍需继续努力,不断创新和完善。”方程语一边整理着报告,一边说道。
他们决定将机器人进一步推向极限,并与其他研究团队合作,共同探索微观控制机器人领域的未来阳、张天博和李思雨相信,他们的设计配合和实验奋斗将为微观控制机器人技术的进步做出重要贡献,为科学研究、医疗护理、环境监测等领域带来革命性的变革。
几天后,他们顺利完成了微观制机器人的初步原型定型。这台机器人具备出色的运动灵活性、精准的通信系统。
完成了初步定型后,接下来也只需要收集准备好需要的材料和零件,就可以准备正式组装微观控制机器人了!
方程语满怀喜悦地看着他们的成果,张天博和李思雨也都充满自豪地笑了笑,对于他们团队的成就感到无比满足。
从此以后,他们展开了更深入的工作,不断改进着,可能存在的微观控制机器人的性能和功能。他们经历了一次次的挑战和困难,但始终保持着团队合作的精神,相互支持、共同努力。
完成这项工作后,方程语团队却陷入了新的麻烦。
深夜,办公室里。
方程语皱着眉头,看着平板上的参数。
这是一部分零件的参数,在电脑上属于模拟零件,是为实验能成功进行而虚构的零件。
而要想在现实中完成微观控制机器人的组装,就需要零件的完整性,所以他们必须找到能对应这个模拟零件参数的材料,否则实验无法进行。
为此,三人的工作只能暂时暂停,将接下来工作的重心放到寻找这个材料上。
然而,在寻找这个材料的过程中,他们遇到了一些困难和挑战。