第七百零一章 超高音速和钱森弹道
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方宇淡然一笑,眼中闪烁着欣赏与敬意。
"陈总,能做到这一点,全都归功于钱教授的天才。”
“他创造了两项颠覆性的技术:超高音速飞行技术和全新的弹道轨迹设计,我们内部称之为'钱森弹道'。”
“正是这两项技术的完美结合,让这枚导弹成为真正的战略级'镇国利器'。
钱森微微摇头,谦虚地说道。
"不过是站在巨人的肩膀上前进了一小步而已。
方宇邀请陈大将来到一旁的显示屏前,屏幕上立即显示出一组三维模型和技术参数。
"让我来简单解释一下超高音速导弹的概念。
他点击屏幕,调出一段模拟动画。
"传统的洲际导弹,比如鹰酱的'民兵'系列,最大飞行速度约为7-15马赫。而我们这枚导弹,在大气层内的巡航速度可以稳定在25马赫以上。
"25马赫?"陈大将惊讶地说,"那是……每秒近9公里?这怎么可能?
钱森微笑着接过话茬:"理论上,马赫数是没有上限的。”
“困难在于如何解决高速飞行带来的两个核心问题:一是超高温,二是稳定性。当物体以如此高速飞行时,与空气摩擦产生的温度可以达到3000度以上,足以熔化大多数金属。”
“同时,气流的不稳定性会导致飞行器剧烈震荡,甚至解体。
方宇补充道:"传统材料和设计根本无法承受这种极端条件。所以我们开发了全新的复合陶瓷材料和独特的气动设计。
钱森示意方宇调出另一张图片。
屏幕上显示出导弹前端的截面图,展示了一种复杂的多层结构。
"这是我们研发的新型热防护系统,
钱森解释道。
"最外层是纳米级碳化硅复合材料,能够承受5000度以上的高温而保持结构完整。”
“中层是特殊的隔热材料,采用多孔气凝胶结构,热传导率几乎为零。最内层是温度调节系统,通过液态金属循环散热。
陈大将看着这些复杂的设计,不禁感叹道:"这简直是材料科学的奇迹。
"但热防护只解决了一半问题,"方宇继续解释,"真正的技术突破在于推进系统。
屏幕切换到另一张图片,显示出导弹内部的推进系统。
那是一种陈大将从未见过的发动机设计。
"这是我们自主研发的脉冲爆震发动机,
钱森介绍道。
"与传统喷气发动机不同,它利用可控的连续爆震波来推动飞行器。这种发动机在超高速飞行时效率最高,而且不依赖于大气中的氧气,可以在近太空环境中持续工作。
方宇补充说:"简单来说,这种发动机在高速飞行时,效率比普通火箭发动机高出约300%,而燃料消耗只有后者的1/4。”
“这就是为什么我们的导弹能够在全球范围内持续高速飞行,不受传统燃料限制。
陈大将若有所思地点点头:"所以这就是超高音速的基础——革命性的材料科学和推进技术?”
“但您刚才还提到了'钱森弹道',那又是什么?
钱森和方宇交换了一个意味深长的眼神。
钱森走到另一台设备前,启动了一个全息投影。
投影中,地球的三维模型缓缓旋转,一条蜿蜒的轨迹线从一点出发,以不规则的方式环绕地球,最终到达另一点。
"传统的弹道导弹遵循抛物线轨迹,"钱森解释道,"它们会先上升到太空,然后再坠落到目标。这种轨迹非常可预测,给防御系统提供了足够的反应时间。”
“而且在下落阶段,导弹处于被动状态,无法进行复杂机动。
方宇接着说:"但'钱森弹道'彻底改变了这一范式。”
“这种全新的轨迹设计允许导弹在近地空间——也就是大气层与太空的交界处——以波浪形方式飞行。
"波浪形?"陈大将困惑地问。
"是的,"钱森微笑着说,"就像在水面上打水漂一样。导弹会周期性地接触大气层上层,利用空气动力学效应改变轨迹,然后再弹回近太空。这种'跳跃式'飞行具有几个革命性的优势。
方宇点击控制器,全息投影开始播放动画演示。
"首先,这种不规则轨迹几乎不可预测。即使敌方探测到导弹,也无法准确计算其飞行路径和最终目标。”
“其次,导弹在整个飞行过程中都保持动力状态,可以随时进行主动机动,规避防御系统。
钱森补充道:"更重要的是,这种轨迹允许导弹利用地球曲率隐藏自己。当它在高空'跳跃'时,雷达可能会短暂捕捉到它;”
“但当它'下潜'到大气层上层时,由于地球曲率的遮挡,地面雷达会失去对它的跟踪。
陈大将看着演示,眼中闪烁着惊奇的光芒:"这……这简直是天才的设计。但实现这种复杂轨迹需要多么精确的控制啊!
"确实,"钱森点头同意,"这是最大的技术挑战。为了实现这种轨迹,我们开发了全新的制导系统。
方宇调出另一张技术图表:"常规导弹依靠惯性导航和GPS定位,但这些系统在高速、高温环境下很难保持精度。”
“而我们的导弹装备了一种革命性的量子导航系统。
"量子导航?"陈大将显得更加困惑了。
钱森耐心解释道:"传统导航系统依赖于测量运动变化,但量子导航利用原子自旋状态的变化来精确定位。”
“这种系统不依赖外部信号,完全自主工作,精度可以达到厘米级。更重要的是,它完全不受电磁干扰和高温环境影响。
方宇继续说:"有了这种精确的导航系统,再加上先进的控制算法,导弹就可以在大气层边缘精确控制飞行角度和深度,实现'钱森弹道'所需的复杂轨迹了……
"陈总,能做到这一点,全都归功于钱教授的天才。”
“他创造了两项颠覆性的技术:超高音速飞行技术和全新的弹道轨迹设计,我们内部称之为'钱森弹道'。”
“正是这两项技术的完美结合,让这枚导弹成为真正的战略级'镇国利器'。
钱森微微摇头,谦虚地说道。
"不过是站在巨人的肩膀上前进了一小步而已。
方宇邀请陈大将来到一旁的显示屏前,屏幕上立即显示出一组三维模型和技术参数。
"让我来简单解释一下超高音速导弹的概念。
他点击屏幕,调出一段模拟动画。
"传统的洲际导弹,比如鹰酱的'民兵'系列,最大飞行速度约为7-15马赫。而我们这枚导弹,在大气层内的巡航速度可以稳定在25马赫以上。
"25马赫?"陈大将惊讶地说,"那是……每秒近9公里?这怎么可能?
钱森微笑着接过话茬:"理论上,马赫数是没有上限的。”
“困难在于如何解决高速飞行带来的两个核心问题:一是超高温,二是稳定性。当物体以如此高速飞行时,与空气摩擦产生的温度可以达到3000度以上,足以熔化大多数金属。”
“同时,气流的不稳定性会导致飞行器剧烈震荡,甚至解体。
方宇补充道:"传统材料和设计根本无法承受这种极端条件。所以我们开发了全新的复合陶瓷材料和独特的气动设计。
钱森示意方宇调出另一张图片。
屏幕上显示出导弹前端的截面图,展示了一种复杂的多层结构。
"这是我们研发的新型热防护系统,
钱森解释道。
"最外层是纳米级碳化硅复合材料,能够承受5000度以上的高温而保持结构完整。”
“中层是特殊的隔热材料,采用多孔气凝胶结构,热传导率几乎为零。最内层是温度调节系统,通过液态金属循环散热。
陈大将看着这些复杂的设计,不禁感叹道:"这简直是材料科学的奇迹。
"但热防护只解决了一半问题,"方宇继续解释,"真正的技术突破在于推进系统。
屏幕切换到另一张图片,显示出导弹内部的推进系统。
那是一种陈大将从未见过的发动机设计。
"这是我们自主研发的脉冲爆震发动机,
钱森介绍道。
"与传统喷气发动机不同,它利用可控的连续爆震波来推动飞行器。这种发动机在超高速飞行时效率最高,而且不依赖于大气中的氧气,可以在近太空环境中持续工作。
方宇补充说:"简单来说,这种发动机在高速飞行时,效率比普通火箭发动机高出约300%,而燃料消耗只有后者的1/4。”
“这就是为什么我们的导弹能够在全球范围内持续高速飞行,不受传统燃料限制。
陈大将若有所思地点点头:"所以这就是超高音速的基础——革命性的材料科学和推进技术?”
“但您刚才还提到了'钱森弹道',那又是什么?
钱森和方宇交换了一个意味深长的眼神。
钱森走到另一台设备前,启动了一个全息投影。
投影中,地球的三维模型缓缓旋转,一条蜿蜒的轨迹线从一点出发,以不规则的方式环绕地球,最终到达另一点。
"传统的弹道导弹遵循抛物线轨迹,"钱森解释道,"它们会先上升到太空,然后再坠落到目标。这种轨迹非常可预测,给防御系统提供了足够的反应时间。”
“而且在下落阶段,导弹处于被动状态,无法进行复杂机动。
方宇接着说:"但'钱森弹道'彻底改变了这一范式。”
“这种全新的轨迹设计允许导弹在近地空间——也就是大气层与太空的交界处——以波浪形方式飞行。
"波浪形?"陈大将困惑地问。
"是的,"钱森微笑着说,"就像在水面上打水漂一样。导弹会周期性地接触大气层上层,利用空气动力学效应改变轨迹,然后再弹回近太空。这种'跳跃式'飞行具有几个革命性的优势。
方宇点击控制器,全息投影开始播放动画演示。
"首先,这种不规则轨迹几乎不可预测。即使敌方探测到导弹,也无法准确计算其飞行路径和最终目标。”
“其次,导弹在整个飞行过程中都保持动力状态,可以随时进行主动机动,规避防御系统。
钱森补充道:"更重要的是,这种轨迹允许导弹利用地球曲率隐藏自己。当它在高空'跳跃'时,雷达可能会短暂捕捉到它;”
“但当它'下潜'到大气层上层时,由于地球曲率的遮挡,地面雷达会失去对它的跟踪。
陈大将看着演示,眼中闪烁着惊奇的光芒:"这……这简直是天才的设计。但实现这种复杂轨迹需要多么精确的控制啊!
"确实,"钱森点头同意,"这是最大的技术挑战。为了实现这种轨迹,我们开发了全新的制导系统。
方宇调出另一张技术图表:"常规导弹依靠惯性导航和GPS定位,但这些系统在高速、高温环境下很难保持精度。”
“而我们的导弹装备了一种革命性的量子导航系统。
"量子导航?"陈大将显得更加困惑了。
钱森耐心解释道:"传统导航系统依赖于测量运动变化,但量子导航利用原子自旋状态的变化来精确定位。”
“这种系统不依赖外部信号,完全自主工作,精度可以达到厘米级。更重要的是,它完全不受电磁干扰和高温环境影响。
方宇继续说:"有了这种精确的导航系统,再加上先进的控制算法,导弹就可以在大气层边缘精确控制飞行角度和深度,实现'钱森弹道'所需的复杂轨迹了……
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