整个发现到识别的过程没有超过20秒,并且,在这短短二十秒之内,宙斯盾系统就已经根据导弹的速度、角度等等信息预判出了其大致的落点范围。
虽然这个落点范围的精度很差,可在海空一体联合预警系统的监视下,导弹才刚刚进入大气层不久,便已经被提前升空的反导导弹锁定。
而此时,潘兴2导弹才刚刚进入到平飞姿态。
由于空气阻力大于重力,在下降过程中,它的速度不断降低,在惯性制导系统的控制下,飞行方向时而跃升、时而下拉,在降低再入速度的前提下,最大限度地规避反导系统的拦截。
但这样的机动对于宙斯盾系统来说却毫无意义,它灵敏地跟踪着导弹的所有动作,拦截导弹升空,在海空雷达数据链的引导下,直奔潘兴2导弹而去。
4000米的空中,拦截导弹命中了潘兴2导弹,炸开一道绚烂的火光。
直播画面一片寂静,没有人为此欢呼,也没有人相互道贺,似乎在参与实验的人员看来,这只不过是一次再简单、再寻常不过的实验。
然而,在直播画面之外,围绕着这一场反导演习展开的讨论,却已经汹涌而至。
华夏的军事论坛早已经炸开了锅,各种不同的评论几乎刷了屏,而其中的绝大多数,都是在感叹着这巨大的差距。
“我的天居然真的能拦截下来,美国的技术真的可以说是天顶星级别了.”
“10马赫的速度,不是说现役所有防空系统都无法拦截吗?他们自己是怎么做到的?”
“谁知道?反正人家的态度很明显了,就是要秀肌肉。这次的脸丢大了,我们的新导弹才刚出来,人家就立刻来了一场拦截演习,这不是明摆着打我们的脸吗?”
“打脸不打脸的我不知道,但是我想说,宙斯盾其实也没那么强吧?”
“没那么强?你拦截一个潘兴2试试?”
“.伱这纯属抬杠。我只想说,潘兴2导弹在追求打击精度的情况下,它的末端突防速度是必须要降低的。”
“如果打击精度限制在30米之内,那末端突防速度就只能做到4马赫以下。”
“如果精度是15米,速度需要降到2马赫。”
“这次的实验很明显,潘兴2是放过水的,追求精度舍弃了速度。要不然,5马赫以上的突防速度,哪怕是神仙来了也拦不住”
随着这个评论发出,话题转移到了“高超音速导弹能不能被拦截”的问题上,争吵越来越剧烈,但最终,这段争吵被一句话终结:
“他们为什么需要拦截5马赫以上的高速导弹?”
所有参与讨论的人瞬间清醒过来。
是啊,他们为什么要拦截高超音速导弹?这次我们研发的新导弹,目标不就是打击航母战斗群吗?
既然是要以航母为目标,那就必须像潘兴2一样,舍弃速度,去追求精度。
也就是说,如果潘兴2能被拦截,那么,我们的新导弹就也能被拦截。
那讨论所谓的“高超音速”有什么意义呢?
没用,就是没用啊!
一时间,悲观的情绪不断蔓延,似乎所有人都达成了一个共识:我们的导弹才刚刚诞生,就已经落后了.而与舆论所表现出来的悲观不同的是,同样看完了整场演习直播的朱学军、以及参与了DF-17项目的所有科研人员的态度却是截然不同。
此时此刻,他们几乎可以说是自信心爆棚。
因为他们知道一点:DF-17,与传统的陆基中程弹道导弹是完全不同的。
因为,它所使用的是乘波体构造,它所飞出来的,也是几乎无法被预测到的钱学森弹道!西北某发射基地内,朱学军看着刚刚完成了装配的第二枚DF-17,开口问道:“发射准备做完了吗?这一次我们要测的是无依托发射,别出岔子了!”
一旁的工程师连忙点头,回答道:“没有问题,模拟的是车载移动发射模式,所有数据参数都已经调好了,拦截系统也已经准备好了。”
“不过,我们估计这次红方又要抓瞎了。”
“这玩意儿怎么可能拦得住啊末端突防速度10马赫,精度还能保持在50米。”
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