反卫星试验成功的余波还在发酵,一份加密情报已经送到了何雨柱的案头。
“S囯‘卫星杀手’升级了。”
情报参谋指着卫星照片,“他们的拦截卫星现在装了小型发动机,能在最后阶段机动变轨——咱们的钢珠拦截带,可能打不空了。”
照片上,那颗代号“猎鹰-2”的S囯拦截卫星,在太空中划出一条诡异的折线。
“他们在模仿咱们的水漂弹道?”赵明德凑过来看。
“不,更狡猾。”何雨柱眯起眼睛,“钢珠拦截带是固定的,就像布好的地雷阵。但如果地雷阵里的目标会闪避……”
“那就需要会追的地雷。”钱工接话。
“不。”何雨柱摇头,“地雷再怎么追,也追不上飞机。我们要的是——让整个地雷阵动起来。”
会议室里所有人都愣住了。
让拦截带动起来?
在太空中?
“何总,”老吴声音发颤,“拦截带是钢珠组成的,没有动力,怎么动?”
“单个钢珠没有动力,但我们可以让它们‘智能组网’。”
何雨柱走到黑板前,画了个示意图,“每个钢珠不是简单的铁疙瘩,而是微型卫星——有简单的太阳能电池,有微型冷气推进器,有无线电收发模块。”
他越说越快:“发射前,这些微型卫星收拢在拦截弹里。到达预定轨道后,释放出来,自动组网。
当目标卫星出现时,网络根据目标的轨道参数,动态调整阵型——不是整个拦截带平移,而是每个微型卫星微调自己的位置,在目标的必经之路上重新形成拦截网。”
“这……这需要多少计算量?”数学组长老张咋舌。
“分布式计算。”
何雨柱解释,“每个微型卫星只计算自己该怎么动,然后通过无线电网给交换信息,协同调整。
不需要中央计算机指挥——那样太慢,也太容易被打掉指挥节点。”
“可是何总,”钱工提出最现实的问题,“这么复杂的微型卫星,以咱们现在的技术,能做多大?多重?一枚拦截弹能带多少颗?”
何雨柱沉默片刻,报出一组数字:“直径十厘米,重量五百克。一枚拦截弹,带一百颗。”
会议室里一片吸气声。
十厘米直径,要装太阳能板、电池、推进器、无线电、计算机……
这简直是微型化的极限挑战。
“何总,”电子组长小李快哭了,“现在的集成电路,最小也得火柴盒大小。十厘米的球,能装下的东西太有限了……”
“那就用最原始的。”何雨柱说,“不要集成电路,用分立元件。
不要复杂计算机,用机械定时器加简单逻辑电路。推进器不要复杂的阀门,就用一个电热丝加热小气瓶——需要机动时加热,气体膨胀喷出,产生推力。”
“那制导呢?怎么知道自己的位置?”
“不要精确制导。”
何雨柱说,“每颗微型卫星只需要知道两件事:自己相对于网络中心的位置,目标卫星的大概方向。
网络中心可以是其中一颗功能强一点的‘领航星’,它负责接收地面指令,其他星跟着它动。”
这个设计思路,虽然简陋,但可行。
任务下达。
第一个月,微型卫星样机出炉。
它看起来像个金属海胆——球体表面布满太阳能电池片,几根短短的触角是天线,底部有个小喷口。
“功能测试开始。”何雨柱亲自监督。
太阳能板展开,在模拟太阳光下,电压正常。
无线电模块开机,能收到领航星的信号。
推进器测试——电热丝加热,小气瓶里的高压氮气喷出,卫星模型在气垫平台上微微移动。
“成功了!”研发团队欢呼。
但何雨柱盯着那个缓慢移动的模型:“推力太小。
从静止到移动一厘米,用了三秒。在太空中,目标卫星每秒飞七八公里,这点推力根本来不及调整阵
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