。
指挥中心里响起了压抑的吸气声——太快了,快得让人反应不过来。
李老坐在观摩区,身体微微前倾,眼睛紧紧盯着屏幕。
第二波,八枚靶弹。
这次是超音速反舰导弹的模拟弹,速度达到三马赫,飞行轨迹更加诡异。它们在空中做着大幅度的机动变轨,试图甩开雷达锁定。
天庭系统的应对方式令人震撼。
量子雷达不仅仅追踪导弹本身,更通过分析导弹尾焰的气流扰动、飞行轨迹的微小偏差,预判出了它们下一步的机动方向。
激光拦截单元没有盲目射击,而是等待最佳时机——在靶弹完成一次剧烈机动后,速度略微下降的瞬间,八道激光几乎同时命中。
“第二批目标,拦截成功。”
第三波,十二枚靶弹。
模拟的是中程弹道导弹,它们从更高的高度俯冲而下,速度达到六马赫,弹道呈抛物线,末端还会进行变轨。
这是对拦截系统反应速度和计算能力的极限考验。
天庭系统展现了它的另一项能力——分层拦截。
十二枚靶弹刚刚进入大气层,还在上升段时,就被天基预警卫星锁定。决策系统瞬间计算出最佳拦截点:六枚在最高点拦截,三枚在下行段拦截,最后三枚在距离地面二十公里处拦截。
激光束如天罚般从不同高度、不同方向射出,将十二枚靶弹在空中“编织”成一张毁灭的网。
“第三批目标,拦截成功。”
测试的难度在不断提升。
第四波,模拟的是最新型的高超音速滑翔飞行器,速度达到十倍音速,飞行轨迹几乎无法预测,是现有所有防御系统的噩梦。
这一次,天庭系统的决策算法展现了真正的威力。
它没有试图“追踪”目标——因为根本追不上。而是通过量子计算,在千分之一秒内模拟出了飞行器所有可能的飞行路径,然后在每一条路径上都部署了拦截激光。
就像在迷宫的每一个出口都安排了守卫,无论目标怎么走,最终都会撞上枪口。
当那道代表高超音速靶弹的红色轨迹,在空中与预设的拦截线相撞时,指挥中心里爆发出了第一声压抑不住的欢呼。
但这还不是全部。
第五波,也是最后一波。
一枚特制的靶弹升空——它的外形模拟的是最新型的洲际弹道导弹,携带了三个分导式模拟核弹头。在飞行到预定高度后,母舱解体,三个弹头沿着不同轨迹,以十二