高超音速目标不会给我们那么多时间。”
王浩摸着下巴:“所以你得让光束‘穿过’湍流而不散开?”
“准确地说,是让光学系统实时感知湍流分布,然后动态调整镜面形状,补偿折射变化。”陈光调出原理图。
“就像这样——”
屏幕上显示出一束理想激光通过湍流大气后的畸变过程,然后一套复杂的镜片组开始变形。
反向扭曲光束,最终让出射光恢复平行。
“这叫自适应光学技术,天文望远镜用了几十年了。”陈光说。
“但我们的挑战是:湍流变化速度极快,镜面调整必须跟上;”
“而且我们的系统要体积小、重量轻、能装在移动平台上。”
赵工这时走了过来,手里拿着个小本子:“镜片材料我们试了十七种配方。”
“最后选的这个,响应速度够快,热稳定性也好,就是脆了点,装配时候得小心。”
“已经比上周的样品提升40%了。”陈光难得露出笑容,“赵老的手艺,没得说。”
“少拍马屁。”赵工摆摆手,但嘴角明显上扬,“接下来测什么?”
“测我的新算法。”陈光转向控制台。
“‘烛龙’,加载‘神经模糊预测模型V3’,接入实时湍流传感器数据流。”
【模型已加载。传感器数据融合中……建立实时湍流场三维映射……】
几秒钟后,监视屏上出现了一个动态的三维气流图。
不同颜色代表不同温度、密度的空气团,它们在激光路径上翻滚、流动,像一锅煮沸的汤。
而与此同时,激光发射器的镜片组开始以前所未有的频率微调。
镜面像水面一样波动,每次波动都精准地抵消掉前方气流的畸变效应。
光束重新凝聚。
“打那个小靶。”陈光指向三百米外的巴掌大目标。
光束射出。
在高速摄影机下,能看到光束在空气中实际上走了一条极其复杂的“之字形”路径。
每遇到一团热气流,就自动偏折一点角度,绕过畸变最严重的区域。
0.8秒后,小靶中心出现一个红点。
“命中!”王浩吹了声口哨。
陈光却盯着数据:“能量损耗还是太高。”
“绕路策略节省了时间,但光束在偏折过程中有散射损失。”
“需要进一步优化路径规划算法……”
“我说光仔,”王浩忍不住插话。
“你这一套套的,听得我脑袋疼。要我说,咱能不能简单点?”
“怎么简单?”陈光看向他。
王浩走到控制台前,调出一个他昨晚画的草图。
那玩意儿与其说是设计图,不如说是小学生的涂鸦。
“你看啊,你的激光是‘单点持续伤害’,就像拿根烧红的铁丝慢慢烫。”王浩比划着。
“那如果对方乱动,你就烫不准,对吧?”
“所以?”
“所以咱们可以搞个‘面杀伤’辅助层!”王浩兴奋地说。
“在激光主系统外面,再加一套低功率的脉冲激光网。”
“不用烧穿,只要把导弹表面的传感器、光学窗口给滋花了就行!”
他指着草图上的“导弹”:“你想啊,导弹要变轨,得靠传感器看路吧?”
“要瞄准,得靠光学窗口吧?”
“我把你眼睛弄瞎,你再能蹦跶也是个无头苍蝇!”
陈光愣住了。
李阳先反应过来:“有道理。”
“激光致盲比激光烧穿需要的能量低两个数量级,而且照射时间短得多。”
赵开源也点头:“如果只是干扰传感器,单发脉冲可能零点一秒就够了。一套系统可以快速扫射多个目标。”
“而且!”王浩越说越来劲。
“这玩意儿可以做成模块化的,装在激光防空车上,哪儿需要往哪儿搬。”
“主激光负责啃硬骨头,脉冲网负责清小兵,完美配合!”
陈光推了推眼镜,手指已经在虚拟键盘上敲击起来。
他在建立新的模拟模型。
五分钟后,初步结果出来了。
“理论可行。”陈光说。
“但脉冲激光的波长要选对,要能穿透导弹表面的防护涂层,又要避免被大气
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