Том 12 Глава 1120 — Глава 1174 Финансовая поддержка

Поразить любую точку мира за час. Строго говоря, это не было новой концепцией. В 1990-х годах Соединенные Штаты Америки предложили гиперзвуковую крылатую ракету «Быстрый ястреб» на замену «Томагавку», целью которой была возможность поразить любую цель на территории основного потенциального противника в течение часа. Однако этот проект пришёлся как раз на период массового свёртывания проектов после окончания холодной войны и завершился бесславно после нескольких неудачных испытаний. В прошлой жизни настоящую известность этому лозунгу принёс только в 2007 году демонстратор технологий X51A «Волновой наездник», который планировалось вывести из наземных испытаний в 2008 году и провести четыре пробных запуска с 2009 года, после чего официально рассмотреть вопрос о его вооружении. Конечно, конечный результат, как известно, был таков — Мы собираемся создать гиперзвуковой национальный клуб, угадайте, кто не получил приглашения? В общем, сейчас, в 2005 году, Чан Хаонань, выдвинув этот лозунг раньше времени, несомненно, смог привлечь к себе внимание. Особенно по сравнению с предыдущими вариантами, которые требовали доставки с помощью ракет-носителей, конечный продукт волнолётоподобной компоновки представляет собой крылатую ракету с относительно низкой степенью секретности, но ничуть не меньшей силой сдерживания. Порог входа с точки зрения использования относительно низок. Конечно, даже просто взглянув на описание в презентации Чан Хаонаня, можно было догадаться, что разработка продукта с такой компоновкой, вероятно, будет самой сложной. И видя, что все пять изначально обещанных компоновок уже представлены, Цяо Чэньцин, который уже давно горел желанием, наконец не смог сдержать своего желания задать вопрос и почти нетерпеливо поднял руку — Только что руководитель подал пример, и он, конечно, не мог просто открыть рот. — Пожалуйста, спрашивайте. Чан Хаонань, со своей стороны, также в основном закончил изложение самого важного содержания. Конечно, впереди ещё много материала, но из-за нехватки времени невозможно рассказать всё в деталях. Поэтому вопрос Цяо Чэньцина пришёлся ему как нельзя кстати. — Товарищ Хаонань, только что вы представили в общей сложности три компоновки гиперзвуковых летательных аппаратов, имеющих военный потенциал. Конечно, из них четвёртая, независимо от того, использует ли она ракетный двигатель или воздушно-реактивный двигатель, является относительно обычной, но первая и пятая требуют длительного небаллистического движения в атмосфере, что сильно отличается от привычных нам традиционных баллистических и крылатых ракет. Так как же ими управлять? Как руководитель Военно-воздушных сил, он совершенно естественно начал задумываться о вопросах боевой эффективности оружия. Услышав этот вопрос, который пришёлся ему по душе, Чан Хаонань улыбнулся и тут же перелистнул презентацию на двадцать с лишним страниц вперёд. — Для традиционного волнолёта, планирующего типа, в процессе входа в атмосферу обычно выбирается одна из двух траекторий, показанных на рисунке. Траектория Зенгера предполагает многократные отскоки от границы атмосферы, а траектория Чжан Сюэсэня — только один вход, после чего происходит безмоторное планирование на границе атмосферы… — Но в любом случае, участок входа и возврата можно разделить на начальный участок входа, участок управления энергией и конечный участок поражения. А учитывая ограничения по скоростному напору, перегрузкам и тепловому режиму, гиперзвуковой летательный аппарат сложно оснастить крыльями большого размера, как у обычного самолёта, поэтому необходимо изменять угол атаки для управления высотой полёта и изменять угол крена для управления направлением полёта… — С технической точки зрения, самый простой способ — использовать наведение по опорной траектории, то есть выбрать относительно узкий диапазон входа перед выполнением задачи, заранее сгенерировать набор стандартных траекторий в качестве опорных, и, наконец, разработать закон слежения за траекторией для управления слежением за опорной траекторией, чтобы она совпадала со стандартной линией траектории… Ради сегодняшнего доклада Чан Хаонань специально упростил многие специальные термины и расчётную часть, поэтому Цяо Чэньцин быстро понял содержание презентации и задумчиво кивнул. Это наведение по опорной траектории, по сути, мало чем отличается от способа наведения баллистических ракет. В обоих случаях заранее определяется траектория, а затем полёт осуществляется по заданному пути. По сути, летательному аппарату не нужно знать, где он находится, ему нужно только знать, когда и какое действие совершить. Если же добавить к этому некоторые возможности измерения и управления, то можно добиться и коррекции траектории полёта, повысив точность входа. Однако… недостатки также очевидны. — Товарищ Хаонань, вы только что сказали, что необходимо осуществлять управление слежением за фактической траекторией летательного аппарата и опорной траекторией, но если нам нужно поразить цель противника, то мы же не можем завершить этот процесс на земле… И враг вряд ли будет нам в этом помогать? — продолжил Цяо Чэньцин в полушутливом тоне. — Верно, поэтому такой способ можно использовать только на этапе технической проверки, чтобы улучшить наше понимание и знание траектории планирования волнолёта. Чан Хаонань кивнул, а затем добавил: — Конечно, наведение по опорной траектории можно использовать и в космической сфере. Для тех космических аппаратов, которые превышают вторую космическую скорость, сложно решить проблему перегрузок и нагрева при прямом входе в атмосферу, поэтому можно использовать траекторию Зенгера для многоступенчатого торможения… — Превышает вторую космическую скорость? Другой руководитель, который до этого молчал, поднял голову. — Верно… Например, в будущем при возвращении с лунной или марсианской орбиты эта технология может пригодиться. Чан Хаонань изначально просто обмолвился, но раз уж кто-то действительно заинтересовался этой деталью, то он был рад её раскрыть. Как раз можно было бы заодно и углубить впечатление у вышестоящего руководства о проекте исследования дальнего космоса. Если бы была возможность, было бы ещё лучше провести несколько испытаний входа в атмосферу с помощью космических проектов. Однако собеседник лишь кивнул, не стал задавать дальнейших вопросов и жестом предложил Чан Хаонаню продолжить начатую тему. Последний перелистнул страницу презентации: — В общем, для действительно практичного оружия необходимо использовать метод прогнозирующего-корректирующего наведения, который не зависит от какой-либо конкретной опорной траектории. Проще говоря, в каждом цикле наведения в реальном времени сравнивается отклонение прогнозируемой точки падения от теоретической точки падения, а затем на основе результатов расчёта в реальном времени корректируется угол атаки и крен. — Однако при таком способе в процессе решения возникает большое количество систем уравнений в частных производных, что не только предъявляет высокие требования к производительности бортового компьютера, но и может привести к невозможности сходимости и сбою наведения… У меня и моей исследовательской группы есть определённые технические наработки и результаты исследований в этой области, но всё ещё требуется больше тестовых данных для обеспечения точности и надёжности расчётов… — Что касается последнего варианта, о котором я говорил, то, поскольку летательный аппарат волнолётоподобной компоновки всегда летит на относительно небольшой высоте в атмосфере, его стратегия управления близка к существующим сверхзвуковым крылатым ракетам, просто предъявляются более жёсткие требования к характеристикам рулей, двигателей и другого управляющего оборудования, что требует от нас значительного повышения базовых возможностей… В 2005 году в Китае уже имелась определённая исследовательская база по двухконусным телам и традиционным волнолётам, и Чан Хаонань мог максимум предоставить дополнительные исследовательские ресурсы и помощь на уровне фундаментальной теории. Поэтому он, естественно, сосредоточил своё внимание на волнолётоподобной компоновке. И не преминул сказать пару хороших слов. — А как насчёт наведения? Цяо Чэньцин быстро записал то, что Чан Хаонань представил ранее, и тут же продолжил расспросы: — Планирующую траекторию ещё можно автономно наводить с помощью комбинации инерциальной навигации и астронавигации, но крылатой ракете всегда требуется внешний сигнал, будь то спутниковая система позиционирования или эхо радара, чтобы найти цель. Не вызовет ли высокоскоростной полёт в атмосфере нечто похожее на "чёрный барьер", возникающий при входе космического корабля в атмосферу? Такие конкретные вопросы обычно и означают настоящий интерес. Чан Хаонань был вне себя от радости, но внешне всё же сдерживал свои эмоции: — Для гиперзвуковых крылатых ракет с относительно низкой скоростью, то есть в диапазоне 6-8 скоростей звука, при правильном проектировании аэродинамической формы практически не происходит ионизации плазмы. Достаточно использовать комбинацию спутникового наведения на среднем участке и активного радиолокационного/оптического наведения на конечном участке, как и у обычных крылатых ракет. — Если же скорость ещё выше, то, как вы и сказали, необходимо учитывать экранирование электромагнитного сигнала плазменной оболочкой… Поскольку эта часть включала в себя множество конкретных расчётов, она не была включена в презентацию. Поэтому, дойдя до этого места, Чан Хаонань немного помолчал, а затем посмотрел на одного из охранников неподалёку: — Будьте добры, принесите мне что-нибудь, на чём можно писать… Последний вскоре принёс Чан Хаонаню белую доску: — Прошу прощения, Чан Юаньши, в гостинице "Цзинси" не нашлось чёрной доски… Чан Хаонань слегка покачал головой, показывая, что это не имеет значения, а затем вернулся на сцену. — Я постараюсь объяснить как можно более доступным способом… Он слегка виновато улыбнулся, а затем нарисовал на доске векторную диаграмму распространения электромагнитных волн. — То, что мы обычно называем "чёрным барьером", — это очень широкое понятие. На самом деле плазменная оболочка, возбуждённая высокой температурой, не поглощает все электромагнитные волны без разбора, а является неоднородной, динамичной и немагнитной… — Летательный аппарат с острым носом отличается от летательного аппарата с тупым носом. Его оболочка представляет собой слой, прилегающий к боковой стенке летательного аппарата, толщиной всего около 2-4 сантиметров, а в направлении, перпендикулярном боковой стенке, плотность электронов и частота столкновений создают ситуацию, подобную поверхности раздела. Поэтому для коротковолновых миллиметровых и более длинных дециметровых волн при определённых условиях, например, путём приложения магнитного поля, можно добиться прохождения через плазменный слой и реализовать спутниковое или радиолокационное наведение… — … Когда Чан Хаонань дошёл до конца, людей, которые всё ещё опускали головы и делали записи, осталось совсем немного. Большинство слушателей просто смотрели, как он пишет и рисует на доске. К счастью, хотя процесс был немного сложным, вывод был действительно очень простым. Он мог заставить электромагнитные волны преодолеть "чёрный барьер". Все, кто сидел в этой комнате, так или иначе сталкивались с пилотируемой космонавтикой или имели о ней представление, и знали, что такое "чёрный барьер". Поэтому заявление Чан Хаонаня было сродни перевороту в мировоззрении. Но благодаря всему сказанному ранее, а также его достижениям за последние почти десять лет в качестве основы, это казалось не таким уж и невозможным. Вскоре руководители начали обсуждать это прямо в присутствии Чан Хаонаня. Теперь, когда теоретическая база, общая компоновка и направление исследований уже были определены, до запуска проекта явно оставался только один последний элемент — финансирование.
Обновлено: 07.04.2026

Комментарии к главе

Загрузка комментариев…