冲出大气层介绍
按照一般规律,这型高超音速飞行器水漂弹会再冲出大气层,滑行一段,再下压,如此往复。水漂弹的两大优势就完整的体现出来了,一是弹道诡异无法拦截,拦截弹的地面火控雷达无法计算拦截点的提前量,二是下压重返大气层启动超燃冲压发动机可以极大的增加航程,这就牛X大了去了。
其二,拦截器如何克服黑障带来的制导中断和拦截精度问题。对于一些在弹道导弹上采用了双锥体弹头,进而实现高超音速能力的导弹来说,它们在飞行过程中的前半段仍近似传统的弹道导弹,会爬升至冲出大气层并达到最高点,然后弹头再入大气层并冲向目标。拦截器在应对此类高超音速武器时,同样需要冲出大气层,甚至可能要在大气层中对高超音速弹头进行拦截。
弹道导弹起飞后会一路爬升直到冲出大气层,然后在大气层外持续飞行,直至接近目标上空前才会重入大气层,最终命中目标,弹道大致接近抛物线。
我们从视频中可以看出,水漂弹下压进入大气层后超燃冲压发动机启动,导弹获得增速的动力,然后加速向上冲击,一直持续了30秒左右才消失(核心亮点消失)这意味着导弹已经再次冲出大气层。
今天我们利用反冲运动,利用这种不依赖于大气层的手段,已经能让火箭飞离地面,把我们的航天器送出大气层。绕月球的飞行器、到达火星的飞行器、正在绕着地球旋转的空间站,它们都用这种反冲运动冲出了地球。
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