测控中心。
这里拥有超级计算机,同时也拥有大型的雷达设备,此时,雷达系统牢牢地盯着太空中的卫星,而地面上发射的两枚导弹,也已经出现在了雷达系统的屏幕上。
钟老屏住了呼吸,看着上面的亮点在逐渐地靠近。
不同的目标,有不同的拦截轨道,现在拦截太空中的卫星,当然是要打的越高越好,所以,几乎就是在己方的拦截阵地的正上方作为预定的拦截点的,不过,由于地球自转的影响,所以,实际上还是稍稍向东偏了一些。
这就是和拦截飞机目标的不同之处,因为要拦截外太空的目标,连地球自转这样的因素都需要考虑进去的。
这当然给导弹的拦截程序的设计,提出了更高的要求。
现在,导弹粗壮的助推器,很快就燃烧完毕脱落,剩下了上面的弹体,发动机还在继续燃烧,推动着弹体前进,前进,空气越来越稀薄,导弹的飞行,也越来越快,越来越快,如果此时在导弹上有摄像机的话,就可以看到,周围的天空已经黑下来了。
在大气层内,四处都是明亮的,这是因为大气层的漫反射,到处都是阳光,一旦离开了大气层,那就只有盯着太阳看,才是亮的,其他的地方,都是黑暗的宇宙,这点也是蛮有意思的。
后面的弹体终于燃烧完毕了,开始脱落,剩下了最上面的弹头,这个弹头,如果叫它的专属名字的话,就是大气层外拦截器。
如果是在大气层内拦截,那弹头就是导弹的最上层的一部分,一个尖尖的东西,同时,弹头和弹体不会分离,弹体有气动舵面,利用气动舵面来操控导弹,而现在,大气层外的拦截器,就完全不同了。
因为已经出了大气层,所以它已经不需要流线的外形了,尖尖的弹头外壳已经脱落,露出来了它的特有的形状来。
这个形状很奇怪,有些像是哈勃太空望远镜,弹头的前端,拥有一个小小的望远镜,这是它的导引头,利用的是红外瞄准方式。
在大气层内,拦截主要靠的是雷达引导,尤其是先进的主动导引头来引导导弹到达目标附近,然后引爆碎杆战斗部,靠碎片来杀伤敌人的飞机等装备。
但是,现在就不同了,现在要摧毁卫星,摧毁弹道导弹弹头,不能仅仅引导到目标附近,而是要引导到目标上,利用精确的撞击来直接摧毁目标。
这样,需要的制导精度就要高好几个数量级,雷达无法达到,只能是利用红外线这种更敏感的方式。
外太空是冰冷的,红外导引头几乎都不需要制冷,就能够达到理想的条件,同时,对面飞过来的弹道导弹,速度相当快,在离开大气层的时候,弹头就已经和大气层摩擦,产生了大量的热量,所以,简直就是最理想的目标。
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