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用?”
“哈哈~好主意!不过不是安翅膀,而是安可调节的垂至喷S系统,就像鹞式战斗机那样,你看怎么样~?”
说完这句话,一大一小两人都哈哈大笑了起来,顿时又打断了近旁那些工程师们的讨论,吸引了他们的注意。
“嘿,孩子!”
那位早先和孙晓薇对话过的工程师道:“我不得不说一下,你刚才给我们的灵感真的很不错。”
孙晓薇看向电脑屏幕,上面正好显示着可编辑的yf-22构造图:“所以呢?”
见卢修斯也把目光投了过来,那个工程师C纵着视图,将机头部位的图像和一堆相关数据列了出来。
“我们刚才讨论了一番,又简单做了下模拟,似乎真的可行!”
他惊讶地看了看孙晓薇,继续给卢修斯解说道:“机头呈棱锥形,两个进气口沿棱锥的下斜面安装,进气口截面为平行四边形。我们发现,在采取了这种造型后,进气口设在翼下后,隐身效果虽然远不如翼上的好,但极利于改善飞机的大迎角机动性能。”
“在这个基础上,如果再使用梯形翼,前缘后掠角50度左右,后缘后掠角约20度上下。就即有利于突出改善飞机的机动性,又能提高飞机的超音速巡航能力,还可以满足隐身的需要。”
话题到了这里,孙晓薇自然也被挑起了相关兴趣,问道:“这款机型的隐身性倒地怎么样?和f-15比呢?”
“几乎等于小型化的f-117,根据我们的设计,它的雷达反S面是相当小的,应该只会达到f-15的百分之三上下,甚至百分之一!”
让量产1200架的老经典f-15战机隐身性增强一百倍,再配合以其他丝毫不差的综合性能,这就是f-22的强悍之处?
孙晓薇吹出一个响亮的口哨,高声道:“有什么什么办法,让汽车也实现隐形?”
听了她的问题,一种工程师们都笑了起来,为首那男子乐道:“汽车隐形?好像没那种必要吧?雷达波本来就探测不到的。”
孙晓薇淡定摇头道:“不,我说的是光学隐形!”
此话一出,果然轮到工程师们瞪眼睛了。
目前为止的隐形技术,指的是雷达隐形,而且几乎只用在飞机上。其手段,一是采用材料隐形技术,即采用吸波材料或透波材料,使目标不反S或少反S雷达波,以降低目标的雷达散S截面。二是采用外形隐形技术,即对己方的武器装备采用特殊的形状,以降低目标的雷达散S截面。
但光学隐形,这可就是完全不同的领域了,更是此时的人们几乎从未提出过、从未敢设想过的。
全场一片寂静,但仅仅是瞬间,未等一干工程师们说些什么,卢修斯便开口了:“那你觉得,有什么办法来实现它呢?”
孙晓薇之所以会提到它,自然是为了能让还不见踪影的蝙蝠车用上了。显然,这可不是自己能有精力长期钻研的事,她很有必要跟这些工程师们处好关系、开拓他们的思路。
眼珠一顿乱转,摆足一副好奇宝宝胡思乱想的模样,她嘻嘻哈哈地说道:“让光像溪水一样绕过了挡路的石头,怎么样?”
此话一出,卢修斯的眼睛顿时一亮,直照得孙晓薇白嫩的脸蛋笑得更灿烂。
让光像溪水一样绕过了挡路的石头,据孙晓薇所知,这是英国某科学家在2006年《科学》杂志上发表的文章中首次提出的名言。
这位科学家提出了新的隐身衣设计思路,既不反S也不吸收电磁波,而是使电磁波能够绕过被隐身的区域,按照原来的方向传播,从而可以使物体完全隐形。这是隐身衣设计的殿堂级理论,奠定了隐身衣研究的理论体系。而且在这篇文章发表后,他顿时令自己在物理学界以外都名声远扬起来。
“绕过物体?”
“让光绕过物体?”
“怎么绕?新型材料?折S面?”
顿时,包括卢修斯在内,所有人都把孙晓薇抛到了一边,围成一个小圈子讨论了起来。他们可不知道女孩有多厉害,这就是孩童一句天真的畅想引发专业人士的无限灵感。一时间,各种相关构思不停被提出,所有人都把屏幕上的战机结构图晾在了一旁。
“使用纳米材料怎么样?不过纳米材料本身都还在研发当中!”
“用材呢?金属还是非金属,重金属还是轻金属?”
看这些人真的陷入自己的小世界了,孙晓薇摇头笑笑,然后大笑了起来。(未完待续。)