肖镇在黄田坝的日程排得满满当当。抵达的次日,他便一头扎进了飞行器综合喷涂实验室,那里正陈列着几块边缘已出现细微疲劳裂纹和结构失效的隐身蒙皮试验件。
“问题比我想象的还要典型一些,”肖镇戴着特制手套,指尖轻轻拂过蒙皮表面,感受着那细微的凹凸不平,“老杨,你们的思路还停留在‘被动响应’和‘有限几种模式切换’上。
面对复杂多变的实战电磁环境和气动载荷,这种僵化的材料体系,微观结构应力无法有效释放和重新分布,几次高强度下来,自然就‘累趴下’了。”
杨林和几位材料组负责人围在一旁,眉头紧锁。“我们尝试了至少十几种不同的基底材料和吸波填料组合,优化了结构单元,但耐久性始终无法突破瓶颈。”
“方向错了。”肖镇走到主控电脑前,调出复杂的材料分子动力学模拟图谱和电磁特性数据,“关键在于‘智能’与‘自适应’。我们需要的不再是一块坚固的‘盾’,而是一张能够感知、思考并柔韧变化的‘网’。”
他拿起笔,在白板上飞快地画出示意图:“解决方案的核心,是引入我称之为‘分布式智能传感与微能源矩阵’的系统。看这里——”他圈出几个关键点,“首先,在蒙皮材料内部,利用特殊工艺植入亿万个纳米级的‘灵子感应元’(他暂时借用这个尚未公开的概念)。
它们不仅是传感器,能实时捕捉外界雷达波频率、强度、入射角以及自身承受的应力、温度变化;更是微型的执行器。”
“执行器?”一位年轻的研究员惊讶地问。
“对。基于感知到的数据,通过我们嵌入的初级智能算法——这部分核心逻辑我可以提供封装好的模块——这些感应元可以协同作用,瞬间调整自身及其周围材料的电磁参数(如介电常数、磁导率)甚至引发可控的原子排列微重构,从而改变局部区域的电磁波吸收、折射或散射特性。
简单说,蒙皮本身变成了一个巨大的、可编程的‘电磁调制表面’。”
会议室里一片寂静,只有肖镇的声音和笔尖划过白板的沙沙声。这个概念太过超前,超出了大多数人的认知范畴。
“那能源呢?”杨林抓住了关键,“如此庞大的微型单元集群,能量供应如何解决?总不能铺一层电线吧?”
“问得好。”肖镇赞许地点点头,“能源是第二个关键。
一是环境取能,部分能量直接从捕获的敌方雷达波中转化而来;二是主体供能,飞机发电系统通过我们特殊设计的‘场效应无线微能传输技术’,向蒙皮特定区域进行非接触式的能量注入。
这套微能源管理网络,确保每个‘细胞’都能获得必要的能量,维持其‘活性’。”
他放下笔,环视众人:“这样一来,我们的隐身蒙皮就不再是几种固定模式的切换,而是能像变色龙皮肤一样,实现真正的‘全域自适应隐身’。
面对不同频段、不同方向的探测,它能瞬间做出最优反应,以‘巧劲’化解,而不是用‘蛮力’硬抗,其寿命和可靠性自然大幅提升。”
理论框架清晰后,肖镇立刻带领团队投入实战。
他亲自指导工艺组调整纳米材料的分散与固化参数,确保“感应元”的均匀分布和稳定性;与软件组一同优化控制算法的响应速度和能效比;甚至亲手调整了用于生成“微能源矩阵”的专用沉积设备的几个核心参数。
三天后,第一批应用了新理念的试验件下线。在模拟复杂电磁环境和持续高机动过载的联合测试中,监控屏幕上的雷达反射截面(RcS)曲线始终稳定在极低的水平,波动远小于旧型号。
经过远超以往临界次数的循环测试后,取样检测显示,材料微观结构完好,无明显疲劳迹象!
“成功了!真的成功了!”实验室里爆发出热烈的欢呼和掌声,几个月来的阴霾一扫而空。杨林用力握住肖镇的手,激动得说不出话来。
然而,肖镇的工作并未停止。在随后的几天里,他如
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