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霹雳-15导弹大升级!中国空军这波操作让美国直呼“玩不起”!中国工程院院士、

霹雳-15导弹大升级!中国空军这波操作让美国直呼“玩不起”!中国工程院院士、

霹雳-15导弹大升级!中国空军这波操作让美国直呼“玩不起”!中国工程院院士、霹雳-15空空导弹总设计师樊会涛的一席话,让全球军事观察者集体沸腾——中国空空导弹已实现五大技术跨越:射程突破400公里、速度冲上高超音速、制导精度缩至米级、单发毁伤能力翻倍、操作逻辑简化到“飞行员少动脑多拉杆”。这哪是导弹升级?分明是给中国空军配了把“空中智能狙击枪”!以前空战,导弹射程也就100公里左右,得飞近了才能打。结果霹雳-15自用版直接飙到200-300公里,改进型更夸张,推测能到400公里!美国AIM-120D才160公里,欧洲“流星”导弹也就140公里。2025年印巴冲突里,巴基斯坦空军用霹雳-15E在160公里外就干掉了印度“阵风”战机,印度那导弹射程不够,连还手的机会都没有。这下印度预警机得往后撤200公里,战场指挥权直接没了,跟被“远程锁喉”似的。霹雳-15用了全球独一份的双脉冲固体火箭发动机,末端速度还能保持4-6马赫,敌机就算玩“极限漂移”,它也能轻松命中。战斗部也从普通高爆弹升级成“智能离散杆”,对大目标毁伤效果翻倍。更狠的是,霹雳-17超远程导弹射程500公里,速度6马赫,连卫星都能打,美国空军部长都急眼了:“中国导弹在改写空战规则!”霹雳-15是全球首款实战化AESA雷达导引头导弹,192个氮化镓小部件组成,探测距离40公里,抗干扰能力是传统雷达的3倍。印巴冲突里,它直接把印度“阵风”的电子对抗系统干瘫痪了,飞行员到被击中都没发现。更牛的是,它支持“A射B导”——预警机或友机能实时给导弹“指路”,实现超远距离跨平台打击。这就像打游戏时,队友给你标点,你直接“远程狙击”,中国空军从“单打独斗”变成“组团开黑”了。樊会涛院士说,霹雳-15的操作简单到“飞行员少动脑多拉杆”。这得益于双向数据链和智能制导:导弹能自己分析目标信息,飞行员只要锁定个大概方向,剩下的全交给导弹。以前飞行员得一边飞一边算参数,现在跟玩赛车游戏似的,拉杆就能打,复杂电磁环境下也不怕出错。霹雳-15的技术升级,可不是简单的“参数变高”,而是中国军工从“跟跑”到“领跑”的转折点。以前西方靠技术封锁卡中国脖子,现在中国用双脉冲发动机、AESA雷达、体系化作战这些“黑科技”,直接把西方的高端导弹垄断给打破了。更搞笑的是,中国军工还玩“反向虚标”——标称射程145公里的霹雳-15E,实战里轻松飙到200公里;美国AIM-120D标称160公里,实际有效射程才70公里。美国的“技术忽悠”,反而逼得中国科学家更拼,最后搞出了全球领先的导弹。现在,霹雳-15已经卖给巴基斯坦、埃及等国,中国军工从“区域卖家”变成“全球规则制定者”。美国为了追赶,不得不加速研发AIM-260,但射程才190公里,进度还落后。更狠的是,中国已经开始部署射程500公里的霹雳-17,直接形成代际优势。说到底,国际军事竞争没有“永远的第一”,只有“永远的创新”。霹雳-15的成功,是中国军工全链条突破的体现——从发动机到雷达,从芯片到数据链,每个环节都自己搞定。这种“自己造轮子”的底气,才是中国导弹改写全球空战规则的关键。未来随着霹雳-21等第六代导弹亮相,中国空军的“智能狙击枪”,只会越打越准,让对手连还手的机会都没有!
他被称为当代钱学森,41岁当选中国工程院最年轻院士,他让我国航母战斗力提高三倍,

他被称为当代钱学森,41岁当选中国工程院最年轻院士,他让我国航母战斗力提高三倍,

他被称为当代钱学森,41岁当选中国工程院最年轻院士,他让我国航母战斗力提高三倍,美国用时20多年,耗资几十亿都没研制成功的交流电磁弹设,他研制出来了!他就是八一勋章获得者:马伟明!麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!美国为了掌握一项影响航母未来战力的关键技术,电磁弹射系统,投入超过32亿美元,耗时二十余年,却始终未能解决核心稳定性问题,全球军事观察家一度认定,唯有美军具备突破这项技术的能力。就在这时,一个中国名字突然闯入国际视野,他带领团队仅用数年时间,完成了一项被认为“不可能完成的任务”,让中国成为全球第二个掌握电磁弹射技术的国家,也令美国海军措手不及,他就是中国工程院最年轻的院士、八一勋章获得者,被誉为“当代钱学森”的马伟明。很少有人知道,这位站上世界军工科技高地的科学家,原本的梦想并非如此,他从小展现出极强的理科天赋,尤其热爱物理,常常能在课堂上提出让老师都为之侧目的问题,家境清贫的他,早年甚至中断过学业,一度学习无线电维修,只为减轻家中负担。在那个物质匮乏的年代,像他这样天赋异禀的青年,如果没有良师引导,或许就此埋没,是老师的不懈坚持和信任,让他得以重返课堂,重新踏上求学之路。1978年,中国恢复高考制度,他以优异成绩考取海军工程大学,可这并非他理想中的清华物理系,对于一名渴望自由探索的理科生而言,军事院校的封闭与纪律无疑是一种桎梏。他曾几度动念放弃,但最终还是选择留下。在军校的几年里,他渐渐意识到,自己的知识,不仅能解释宇宙间的定律,也可以实实在在地改写一艘舰船的命运,他开始真正走上电气工程的研究之路。他的导师张盖凡是海军电机领域的权威,马伟明在本科期间就表现出极强的科研潜力,张教授慧眼识珠,反复劝他攻读研究生,马伟明最初并无意愿,但面对师长的期望与现实的挑战,他最终选择再次参加考试。第一次因英语成绩失利未能如愿,次年卷土重来,顺利考入研究生,并正式进入张教授门下,从此,他在舰船电力系统研究的道路上一路精进。他不仅完成了研究生学业,更获得了去清华大学继续攻读博士的机会,在清华的那段时间,他几乎将全部时间投入到实验与理论研究中。为了补齐自己在系统建模方面的短板,他常常通宵达旦,查阅国内外资料,自学软件建模程序,只为解决设备运行过程中的复杂电磁耦合问题,博士毕业后,他毅然回到海军工程大学,并接受了导师留下的未竟课题。这项课题看似普通,实则异常棘手,当时中国舰艇使用的发电系统存在严重的“固有振荡”问题,一旦在高速运行中出现电压波动,轻则仪器失灵,重则危及全舰,他意识到问题的根源在于整流设备的设计逻辑,但国内缺乏相关制造数据。他只身前往欧洲,亲自拜访设备原厂,获取第一手资料,回国后,他带领团队对系统进行彻底改造,经过无数次失败,终于设计出一套消除了震荡问题的解决方案,这项成果申请了国家专利,并直接推动我国舰船电力系统跨入国际先进水平。技术突破并未止步于此,此后他带领团队提出“全舰电力集成”理论,彻底颠覆传统舰船依赖机械传动与分散供电的模式,使航母具备同时供电于推进、雷达、武器系统的能力,这项突破,为电磁弹射技术奠定了基础。真正的挑战出现在他提出采用中压直流技术路线发展弹射系统之时,这一思路与世界主流的中压交流截然不同,初期几乎无人支持,国内外专家大多认为,该路线风险巨大,实施难度极高。但他认定这是唯一有可能实现自主突破的方向,他多次组织专题会议研讨,甚至将实验设备搬入模拟舱中,一遍遍推演能量释放的全过程,最终他团队研制出的电磁弹射样机稳定运行,数据优异,理论模型完全闭合,成功获得国家级论证通过。随着福建舰搭载电磁弹射系统公开亮相,世界再次聚焦这个低调的中国科学家,从最初的质疑、否定,到如今的技术领先,他用实实在在的成果打破了长久以来的技术封锁。在航母战斗力的跃升背后,在中国科技自立自强的进程中,有一个名字始终无法忽视,他用实际行动诠释了什么叫“核心技术必须掌握在自己手里”,马伟明,这位被称为“当代钱学森”的科技巨匠,正是新时代中国最宝贵的战略资源之一。对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!
请您为伟大的科学家停留1秒钟,顾诵芬,中国科学院院士、中国工程院院士、歼-8之父

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请您为伟大的科学家停留1秒钟,顾诵芬,中国科学院院士、中国工程院院士、歼-8之父、新中国飞机设计大师、中国飞机气动力设计的奠基人、航空科技事业的引领者。