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比核弹还可怕的女人,让导弹绕地球「打水漂」,美国至今无法拦截

2024-07-22军情
#深度好文计划#在2019年中国国庆阅兵的震撼余波中,美军向国会申请军费的言辞愈发坚定,他们深信国家安全的需求与责任,不容丝毫退缩。

深究背后,东风家族又添一员猛将——东风-17,它以惊世之姿展现。五轴长驱的TEL车辆,超长的弹体,与高超音速滑翔弹头共同铸就其非凡之姿,尽显这枚东风的独特魅力。

在目睹了壮丽的阅兵仪式后,俄科学院研究所的研究员们心潮澎湃,那份震撼如同洪流般涌动,无法用言语来完整表达他们内心的激荡与敬佩。

中国的坚定立场不可撼动,任何企图通过战略威慑反导措施来制衡中国的图谋,都将是徒劳无功的,我们有着不可战胜的决心和实力!

不同于俄罗斯的震撼,美国面临了前所未有的挑战。其长期打造的反导防御网络或将失效,而真正让美国畏惧的,不仅是东风-17的威力,更是其背后那些深不可测的研究者,他们的智慧才是最大的威胁。

祝学军,这位女性,其影响力远超核弹之威。她以非凡的才能与魅力,令世界为之侧目。在她的世界里,智慧与勇气并存,无惧挑战,无畏前行。

【导弹「打水漂」】

导弹的「飘逸舞姿」宛如在水面上轻舞的「石子」,它以大气层为舞台,巧妙地变换轨迹,犹如战机般展现极致机动,巧妙避开一切拦截,这就是所谓的「打水漂」艺术。

在20世纪40年代,中国导弹之父钱学森前瞻性地提出了弹道设想,旨在最大化导弹射程,规避传统抛物线轨迹易被预测拦截的弱点,同时确保速度优势,展现了中国科技的深邃与前瞻。

尽管钱老的理论激发了我们无尽的热情和明确的奋斗方向,然而技术的桎梏却使得这一愿景在数十载岁月中始终未能化为现实。

在空气动力与控制科技的浪潮中,"钱学森弹道"以其卓越的远距与高速突防能力,被尊为设计典范。祝学军矢志不渝,以锲而不舍的精神,终于将其精湛技艺融入东风-17,成就非凡。

"东风使者,承诺如风,不是空谈,乃是实力的彰显。我们自信满满,无论千山万水,使命必将送达,这是我们的信念,也是我们的荣耀。"

东风-17,傲然挺立,凭借独特的弹道与巡航相结合的策略,即抛物线轨迹与平稳飞行的完美融合,展现了其使命必达的坚定信念与卓越实力。

在大气层平稳飞行时,弹头犹如舞者般,巧妙利用空气动力,灵动地变换轨迹,直至瞄准目标,才迅猛加速,以雷霆之势展开致命打击。

这款导弹巧妙融合了巡航与弹道导弹的精髓,摒弃了它们的短板,欲要拦截,简直是天方夜谭,无异于白日做梦。

诚然,巡航导弹与弹道导弹皆难以拦截,但难点各异,应对之策亦有所区别。尽管拦截难度大,我们仍需探索有效策略,确保防御无懈可击。

巡航导弹巧行低空,游刃有余于山谷丛林,凭借地面与海面雷达杂波之掩护,巧妙隐匿身形,使雷达追踪变得异常困难,尽显其独特战术魅力。

巡航导弹具备高度机动性,可在平稳飞行中随意变换轨迹,其复杂多变的攻击方式令雷达难以捉摸,即便锁定也难以预测其攻击路径,进而难以实施有效拦截。

然而,巡航导弹的短板在于其速度。受限于小巧的体型、低空飞行以及中段续航的需求,其巡航和冲刺阶段均无法单凭惯性与燃料加速,平均速度因而维持在亚音速水平。

速度迟缓为敌提供了充裕的追踪机会,仅需强化追踪设备与雷达布局。一旦锁定巡航导弹,即可发射超音速导弹拦截,或借助近防炮与火力网密集覆盖,实施有效撞击拦截。

巡航导弹的短板,速度之迟缓一目了然。海湾战后,美国却展开了一场海陆空联合的「战役」演练,意在验证防空能力。最终结果显示,即使技术先进,成功拦截巡航导弹的概率仍低至12%。

对于弹道导弹而言,速度并非其关注的焦点。它们以无法匹敌的轨迹,自由穿梭天际,无需纠结于速度的限制,展现了其独特而强大的力量。

弹道导弹犹如高飞之箭,跃出大气层后,再次俯冲而入,以锐不可当之势疾驰。当其逼近目标,瞬间由俯冲转为直刺,凭借庞大身躯与惯性,直扑目标,末端冲刺速度,疾如闪电,数倍于音速。

在瞬息万变的战场,速度乃王道。正因如此,弹道导弹凭借其既定且可预测的发射轨迹,仍能在极短时间内穿越防线,让拦截变得困难重重。

拦截弹道导弹,必须在其初升空或穿越大气层时果断行动。一旦导弹进入终极制导阶段,任何防御手段都将变得苍白无力,如同纸糊的盾牌。

在初始阶段,配备尖端雷达监测系统至关重要,它需具备迅速定位发射点的能力,在战局变幻莫测之际,这一任务无疑极具挑战性。

中段飞行,导弹在雷达的严密监视下度过长达10至20分钟的旅程,这段脆弱的时间使其如同明灯,易于被敌方锁定并精确计算轨迹。

拦截并非易事,需精准发射数枚高超音速武器,穿越大气层,方能以多枚急速之「箭」截击一枚以二十倍音速飞驰的「流星」,此战之艰难,可见一斑。

尽管情况各异,弹道导弹在穿越中段飞行的阶段,无疑是其生命周期中最为惊险和不可预测的时段,每一步都承载着巨大的风险。

倘若融合巡航导弹的变轨技术于弹道导弹的中段飞行,缔造出二者的完美融合,这枚导弹将变得坚不可摧。尽管这构想如神话般遥不可及,尚未有国家敢于尝试,或中途退缩。

祝学军对「钱学森弹道」理论充满信念,坚信这一科学构想具备可行性。她驳斥了科学界对理论的质疑,认为若未能实现,只是因研究尚未深入。她坚持,唯有不懈探索,方能验证真理。

【导弹女神】

「学军」凝聚着父母的期许,映射着20世纪60年代中国风采的「三学」潮流。1962年寒冬,沈阳降生的祝学军,承载着父母的军人梦,矢志以青春之我,献力祖国。

祝学军未负父母厚望,高考后婉拒清华北大之邀,坚定步入国防科大。虽前路未知且挑战重重,但她毅然前行,决心在这条不同寻常的道路上绽放自己的光芒。

昔日,面对美利坚的霸权压迫,我国战略导弹与航天领域英才云集,众志成城,以坚韧不拔之志,短短数十载,竟追平了数百年的科技鸿沟,展现了惊人的毅力和智慧。

在逆境中,祝学军找到了她的使命,她毅然将焦点对准了导弹与航天的核心——火箭。经过不懈的努力,她成功考入中国运载火箭技术研究院,成为火箭推进领域的研究生,为梦想搭建起首个坚实的舞台。

祝学军初识专业,深信学践并行,精研理论与程序,以实践为理论之镜。然而,岁月如梭,她在学习的长河中领悟到,专业即是肩负重任,承受压力,伴随的是平淡无奇与无数挫折。

当中国核弹震撼世界,东风崭露头角,东方红傲游太空,军力崛起之际,新一代或感懈怠,然经济飞速增长,商业繁荣,经商之路似成众人追捧之最佳选择。

面对生活的困苦与挑战,多数人随波逐流,投身商海。然而,祝学军却坚守着内心的梦想,她愿在科研的寂寞长夜里,成为照亮中国科研道路的那颗不灭之星,成为时代的中流砥柱。

祝学军,这位杰出的女性,完成了学业并投身科研,正式成为战术导弹研发的中坚力量。她的出现,标志着女性科研者风姿的崭露头角,以实力和才华书写着属于她的辉煌篇章。

她,日复一日地沉浸在数字海洋中,执着于每一次的模拟与推演。她的坚韧感染了整个团队,即便遭遇挫折也未曾退缩,而当成功降临,她则以淡然的微笑,静静品味胜利的甘甜。

历经艰辛,我首次领衔的项目终见曙光,戈壁滩上,飞行器翱翔天际,首飞圆满成功,这一刻,祝学军的智慧与才华得以熠熠生辉,绽放出夺目的光彩。

1999年,祝学军接棒东风导弹总设计,东风系列已然壮大。然,海湾战争中美国展现的现代化战力,警示我们攻防之争永无止境。若导弹无法突破防线,便形同虚设。

祝学军以深邃的理论洞察,赢得了设计师们的共鸣,将「钱学森弹道」的探索纳入研究蓝图,决心引领导弹技术实现如「打水漂」般的非凡突破。

弹道导弹的「打水漂」并非钱老独创,桑格尔弹道亦属此类,它主张在大气层内运作,借助火箭推进器和充足燃料实现大幅度变轨,最终直逼目标,确保末端惯性速度,实现精准打击。

此理论过度依赖外力,而非压力与空气动力之精妙。二战时,欧洲虽有实践,但仅凭驾驶员操控变轨,终须惯性制导跳伞。导弹虽实现"打水漂"式飞行,然其局限性显著。

中段变轨的关键策略,即在大气层中实施滑翔式机动,凸显了弹头设计、材质选用以及空气动力学控制技术的核心地位,这是实现高效变轨的必由之路。

在重重压力下,祝学军执着于探索新型弹头材料,精心论证弹头结构,日夜兼程地推演,凭借坚韧与智慧,终攻克了困扰近半个世纪的难题,彰显了科研者的执着与勇气。

东风-17凭借三面乘波体弹头设计,不仅实现大气层内的高速滑翔,更确保打击目标的精确无误,它已然成为捍卫国家安全的利器,被誉为无可匹敌的航母克星。

东风-17惊艳登场,祝学军因此被誉为「导弹界的璀璨星辰」,荣登中科院院士之列,并斩获三百万奖金,她以实力书写传奇,被誉为新时代的「导弹女神」。

"钱学森弹道"理论攻克,预示着该技术的广泛应用将开启新时代篇章。它不仅在军事领域展现巨大潜力,更将助推我国航天事业迈向崭新高度,其影响力深远而难以估量。