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这枚导弹使用电子管最为逻辑原件,只能进行简单的运算进行目标选择。冷却这个简单大脑,和让它找准目标一样,是一件费劲的事情。
事实上,这也是第一项实验——利用雷达超视距发现目标,必然失败的原因。原则上,它还必须靠目视,将目标限定在很小范围内,才能让导弹识别出它。
这功夫飞行员努力减速,并且保持住平衡,对于一架挂载了这么重一个玩意儿的飞机而言,这绝非易事。并且还不能通过降低高度来维持航速,因为进入角度和高度都是严格限定的,稍微的变化,都可能使得目标脱锁。
为了配合试验,目标位置是事先定死的,海况也是观测后,确定最理想的。飞行员从与靶船船舷垂直的方向赶来,这样可以充分利用上层建筑宽度,最大限度避免其隐入海浪杂波当中。实战中,当然不会有这么理想的情况。
终于,导弹认住了目标。开始自动跟踪这艘货轮,飞机颠簸,造成一些扫描偏离,它竟然能自己找回来,然后保持住跟踪方向。这个时空最早的主动寻的武器,竟然在工业落后的日本诞生了。
确认锁定后,操作员一边向地面报告,一边开始解除发射保险,首先是启动导弹自身的电源,当然在火箭发动机点火前,这套铅酸电池电源,只能提供陀螺仪和舵面转动的动力。然后是手动打开收缩状态的弹翼。
他按照牧野制定的规程,检查了一遍电器设备运转正常,只是点火线圈测定的电阻有些大。
操作员决定不关这些,依照程序,进入到最后一步——投放。用深山飞机改装的发射机,没有进行过投放试验,连模拟弹都都没有投放过。
这种仿制自美国B17的大型轰炸/运输机,日本海军只有区区几架,直到上个月,大西泷治郎才弄来一架供实验用,不巧赶上牧野被关,就一直停在鹿儿岛。
这架轰炸机的在机腹简安装了陆军兵器局设计的可脱离式挂架,陆军一直在轰炸机挂载的自杀飞机,所以有一些技术储备。
飞行员继续保持航线稳定,下令操作员松脱导弹。他死死握住操纵杆,随时做好重心变化后可能的失控,但是他没有等到飞机一轻,飞机迅猛抬头的情况。操作员报告,导弹点火失败。
牧野在地面,等到了空中的报告,看起来哪里存在缺陷,这令他焦急万分。
果然,堆砌太多不成熟的技术在一起,总会遇到问题。但是他很清楚,这架飞机无法带弹返航,如果试验失败,只能扔掉导弹,这意味着整个计划的巨大挫折。
牧野的计划排的十分紧凑,重要技术升级必须赶上的时间节点,都已经标注在了日历上。这次失败,意味着整个计划会拖延至少一个月,下一步的导弹小型化已经在日程上,势必也要停下来等。
“火箭目前什么状况?”他握着电话问道。
“飞行员报告,已经解除了保险。导弹停留在挂架上,随时可能脱落。”电话那头,有人向他报告。
牧野知道发射架的设计,闭锁已经解脱,按照原理,火箭发动机提供的最小推理,将导弹推离轰炸机,然后导弹在脱离过程中,以脉冲点火的方式,渐渐增加速度。
整个试射停在了不上不下的地方。最稳妥的办法,是让操作员爬出弹仓,切断连接电缆,然后飞机俯冲过0°,让地球引力把导弹带走,任由其掉到海里。
“告诉飞行员,再绕一圈,进行第二次点火。”
“是。”
他不是依赖运气的人,但是今天要赌一赌。
虽然这枚导弹不具备翻转战局的能力,但是它却代表了正确的技术方向。其余各交战国,还正在制导武器的门槛上,东一榔头西一棒槌地试错,完全不知道何种路径是可行的。
一旦这枚导弹成功,意味着单纯依靠无线电指令控制的制导武器,瞬间过时。日本将在整个技术领域,将领先德国代,美英,.5代。并且将在这件武器的基础上,迅速衍生出三个前途光明的发展方向——超视距、小型化、超音速。
飞机开始缓慢转弯,为了避免超过5°的俯角,导致导弹脱落,也不能增加太多仰角。因为液体发动机燃料阀设计有缺陷,仰角可能导致液氧倒灌,引发爆炸。
轰炸机小心翼翼地从靶船头上绕了一圈离开,这功夫轰炸机上操作员,重新检测了一边所有仪器。确认大部分设备仍然可靠。当然他很难保证,第二次进入后雷达是否还能咬住目标。东芝的新式磁控管平均寿命小于400秒,刚才的锁定,已经消耗了... -->>
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