它的高度维持在海平面以上十五米,典型的掠海突防高度,雷达反射截面极小,海面杂波几乎完全掩盖了它的踪迹。
但对“烛龙之眼”来说,这不够。
六台分布在不同位置的激光器,通过数据链共享着同一个目标轨迹模型。
它们的镜片组开始微调,瞄准点不是导弹现在的位置,而是它o。8秒后将要到达的位置。
“距离领海线:32公里……3o公里……”
陈光盯着倒计时。
“28公里。进入最佳拦截区间。”
他的手指轻轻一推控制杆。
舟山群岛的六个山头上,六道深红色的光束同时刺破夜空。
它们在升空的瞬间就被大气湍流扭曲、散射,但在飞出五百米后,自适应光学系统开始工作。
镜面以每秒上千次的频率微调,抵消掉空气的不均匀性。
六道光束在空中汇聚,合并,最终拧成一股直径不到二十厘米的致命光柱。
以每秒三十万公里的度跨越二十八公里距离,几乎在射的同一瞬间,就抵达了目标区域。
但导弹不在那里。
它在o。8秒前就不在那里了。
这就是激光拦截最难的地方:光太快,反而成了负担。
因为你瞄准的必须是目标未来的位置,而高音导弹的未来位置,极难预测。
“烛龙”的预测算法在这时挥了作用。
在光束抵达预设位置的瞬间,导弹刚好完成了一次微小的规避机动。
不是人为控制,而是自动驾驶系统根据气动传感器数据做出的常规姿态调整。
就这o。o5秒的延迟,就让导弹自己“撞”进了光束里。
第一秒。
光束照射在导弹尾部偏左的位置。
弹体表面的隔热涂层瞬间汽化,露出下面的合金壳体。
模拟的脉冲干扰在这一秒也“命中”了弹头部位。
虽然只是软件模拟,但数据显示,如果真有脉冲激光,此时导弹的头部传感器应该已经受到了可测量的干扰。
第二秒。
合金壳体开始红、软化。
导弹的自动驾驶系统检测到异常,试图做出规避,但传感器数据已经紊乱,反应慢了o。25秒。
就是这o。25秒,决定了结局。
第三秒。
光束持续照射。
弹体被熔出一个拳头大的洞,内部管线暴露,液态燃料泄露,在高温下轰然点燃。
夜空中,爆开一团耀眼的火球。
导弹的结构还大致完整,但已经失去动力,拖着燃烧的尾迹开始下坠。
从射激光到命中,实际用时:3。2秒。
从导弹被命中到完全失控:1。8秒。
总耗时:5秒整。
指挥所里,死寂。
然后,王浩第一个跳起来:“卧槽!卧槽!光仔!成了!真成了!5秒!”
“我憋气都能憋3o秒!你5秒就把2o马赫的玩意儿干下来了!”
陈光没说话,他只是盯着数据屏,眼睛一眨不眨。
屏幕上正在回放高摄影机拍下的全过程:
光束如何追逐、如何命中、导弹如何被点燃、如何下坠……
每一个细节都清晰得可怕。
还有那组最终数据:
目标度:19。7马赫。
拦截距离:28。4公里。
光束能量集中度:91%(受湍流影响损失9%)。
照射时间:3。2秒。