“领导,如果徐先生提供的这些工艺参数是可行的……那么这种材料的疲劳寿命至少是现有航空材料的五倍以上。
不仅可用于襟翼,整机结构都能受益。”
李为民院士这时开口了,他的问题直指隐身技术的核心。
“徐先生,关于你提出的‘自适应等离子体隐身涂层’,我在实验室里尝试复现,但始终无法解决两个问题。
一是等离子体密度与频率的实时匹配;二是等离子体层对机载雷达自身性能的影响。”
徐云点点头,笑道:“李院士说到关键了,自适应隐身的难点确实在于‘自适应’这三个字。”
他调出一组极其复杂的电磁学计算模型。
“传统的等离子体隐身是静态的,在机体表面覆盖一层等离子体,吸收特定频段的雷达波。
但现代雷达已经发展到多频段、变频扫描的阶段,静态隐身很快就会失效。”
“我的方案是动态的……”
徐云展示着一个精巧的传感器网络布局,说道:“在机体表面布置超过十万个微型电磁传感器,实时监测入射雷达波的频率、功率和入射角。
这些数据会传输到机载的超算系统,系统在0。01秒内解算出最佳响应策略,然后控制等离子体生成单元的放电参数。”
李为民皱眉道:“0。01秒?这个响应时间意味着需要超高速的数据处理和指令下发。
可现有的机载计算机做不到。”
“所以我们需要全新的计算架构。”
徐云调出一份芯片设计图,回答道:“这是我设计的‘神经拟态处理芯片’,它模仿人脑的神经网络结构,专门处理这种高维度、非线性的实时优化问题。
单芯片的算力相当于传统机载计算机的五十倍,而功耗只有三分之一。”
“但等离子体层会影响我们自己的雷达性能。”
李为民指出关键,质问起来。
“当机体被等离子体包裹时,我们的雷达波也发射不出去。”
徐云笑了,说道:“所以等离子体层不是全覆盖的,而是‘智能蒙皮’。”
接着,他展示了一个令人震撼的设计。
机体表面被划分为数百万个微小的六边形单元,每个单元都可以独立控制,在需要时生成等离子体,不需要时保持透明。
“当我们的雷达需要工作时,对应区域的等离子体单元会暂时关闭,形成一个‘电磁窗口’。
这个窗口的位置和大小可以动态调整,配合雷达的扫描模式。”
徐云解释道:“而敌方雷达波从其他方向入射时,对应区域又会立刻生成等离子体进行吸收。”
“……”
三位院士陷入了长时间的沉默。
他们互相交换眼神,都从对方眼中看到了同样的震撼。
这些技术思路,每一个都堪称革命性。
这些解决方案,每一个都精妙绝伦。
更可怕的是,这些不同领域的技术在徐云手中,被完美地整合成一个有机的整体。
气动、材料、电子、隐身,彼此支撑,相互增强。
陈文渊院士终于开口,但语气已经完全变了,从最初的审视变成了真诚的请教。
“徐先生,关于那个涡流控制机制,我还有一点不明白。