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在掌握
航母大致范围之后,完全可以起飞中国的F-14机群对其
行攻击。即使无法突破
舰队的防空网,至少也能回传其
坐标。与使命必达的东风导弹不同,092携带的
浪1
程1700公里也不会给航母舰队任何的反应时间,从发
到击中目标肯定咖啡都还没凉呢!
有这么一群年轻人,不,不只是这么一群人,而是很多很多的年轻人、中年人和老人。在这片土地上正有更多的科研人员被组织起来,为一个胆大包的计划贡献着自己的才智。
在这个过程里,
居500公里地球低地轨
的卫星上面哪怕
现一微米的移动,地球上的焦
恐怕都能跑
一个地级市那么远,扫描
来的照片肯定是没法看的。
纳米光栅虽然并不会直接影响人们的生活,光刻机和间谍卫星似乎也不太有关系,但实际上并非如此。光刻机的系统,也是光源、镜片、给
、控制这些技术组成的光学仪
。而间谍卫星、呸,农业普查卫星从组成上,同样也是光源、镜片、给
和控制,只不过过程是反过来。光刻机是自己发光照硅片,而间谍卫星是地球发光照自己的ccd。
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想要憋着一
气,给
盗们
颜
看看。
“怎么样,惊不惊喜?意不意外?”
纳米光栅,就相当于
睛的
动肌
里的神经系统。
转过来,如果不去看各自的行业,那么如今在中国要起微距测量的分辨率技术,肯定是非新科研究院电
研究所的这个纳米光栅实验室走在国内的最前列了。
想要等到这一切都实现,突然
来,大声的问那些跑到别人家门
的人。
纳米光栅技术如果能够成熟,绝不仅仅只是能够应用在卫星上。它实际上意味着人类制造
度的提
,能够为整个制造业带来升级换代般的影响。将测量技术突破到纳米级,至少能将中国的工业潜力提升两个量级,达到
国整个八十年代的
平。
在这
给
和控制系统里,开环系统的
度显然无法满足。然而想要闭环控制,那么就需要一个反馈的过程。这
给
系统究竟移动了多少?究竟还要不要继续给
?普通的测量技术,是无法满足它的需求的。这个时候,只有纳米光栅技术能够让这个闭环系统足够可靠。
,而是一个星座。除此之外,即使你知
了航母舰队的位置,但关键是
国人也不是瞎
。只要监测到弹
导弹发
的迹象,航母舰队又不是没长
,跑的还特别快。所以你还得拥有弹
导弹中段修整
击诸元的能力,末端减速和搜索制导的能力……
和一般的测量技术不同,光栅测量拥有无与
比的优势。因为它并不是去测量长度,而是去测量
光的波长,然后再量
衍
的角度,就可以得到位移的长度了。
我们既不称霸、也不扩张,更不谋求势力范围,只不过是想保住家门
这一亩三分地。
国舰队非要送到枪
上来,我们也没有办法不是么?
1995年的夏,此时接下来国际上的风云变换才刚刚酝酿,
国人并不知
,岩里政男同样也不知
,桥本龙太郎和金泳三更不知
——
其次,这颗卫星也不需要对弹
导弹
行引导,它只需要指
一个大概的范围就校
国航母的巡逻范围不会超
F-14的作战半径——有加油机也不行,否则一旦开战它们
本来不及赶过来!也就是你们能过来,同样中国的F-14也能过去。
组建星座是为了全球跟踪
国的航母舰队,但我们知
如今
国人俩舰队就堵在我们的大门
。4v以东海域七百五十公里,基本上就是从冲绳往南到菲律宾海这个范围,两个航母舰队妥妥的就在这片海域。监视全球需要星座,监视这么一块海域,一颗低轨卫星每来扫一次就够了。
弹
导弹打航母确实是很了不起的奇思妙想,但当年苏联都有没有实现它都是存疑状态,更别九十年代的中国了。
这两个系统都绕不开给
和控制,光刻机的分辨率决定了它能加工的
度,间谍卫星的分辨率决定的就更多了。复合ccd技术需要长时曝光,这就要求镜
必须在一个时间段里在一个固定的
上聚焦,然后对多个ccd芯片
行扫描,最后才能得到一张
分辨率的照片。
然而问题是,这一切如果发生在中国的家门
,那情况就又不同了。