其中有有源相控阵雷达(AESA):探测距离≥200公里,可同时跟踪≥30个目标,攻击≥8个目标。
具备电子战、通信、导航等多种功能。
还有综合电子战系统(Ew),例如雷达告警,导弹逼近告警,主动干扰一体化。
以及最后的数据链融合,即与预警机、其他战机,地面指挥中心实时数据共享,形成网络中心战能力……
林默越写越快,笔尖在纸上沙沙作响。
这些技术要点,在前世对他来说只是基础知识,但放在1983年的东大,每一项都是需要攻坚的科技高峰。
他翻过一页,开始画草图。
先画了一个基本的飞机外形:菱形机头,类似F-22的切尖菱形翼,倾斜双垂尾,S形进气道……画着画着,他忽然停下。
不对。
不能完全照搬F-22,东大的四代机要有自己的特色。
他想起前世歼-20的设计:鸭翼+三角翼+全动垂尾的布局,在隐身和机动性之间找到了独特的平衡点。
尤其是那个全动鸭翼,虽然会增加一些雷达反射,但带来了惊人的俯仰操纵效率和超音速配平能力。
林默擦掉刚才的草图,重新画。
这次,他画了一个带鸭翼的布局:机身修长,鸭翼小面积、大后掠角,主翼为大后掠三角翼,双垂尾外倾。
进气道采用dSI设计,这个技术现在还没人提出,但原理他知道。
通过鼓包状压缩面代替复杂的可调斜板,简化结构,减轻重量,改善隐身。
他标注尺寸:机长约22米,翼展约13米,机高约4.5米,空重约17吨,正常起飞重量约25吨。
接着画发动机布局:两台大推力涡扇发动机,间距较大,中间是武器舱。喷口采用矩形矢量喷管,可上下偏转±20°。
武器舱设计:主弹舱在机身腹部,长约5米,可容纳4枚中距弹+2枚近距弹;侧弹舱在进气道两侧,各容纳1枚近距弹,发射时舱门打开,导弹伸出舱外再点火,避免破坏隐身。
座舱:单座,整体式气泡座舱盖,视野优良。
仪表盘设想为“一平三下”,一个平视显示器(hUd),三个多功能下视显示器(mFd)。
雷达:机头锥内安装有源相控阵雷达,天线直径约1米,t/R模块数量≥1500个,平均功率≥10千瓦。
写完这些,林默靠在椅背上,长出一口气。
纸上谈兵容易,真要实现,需要攻克的技术难关数不胜数:
材料方面:隐身涂料,要耐高温、耐腐蚀,易维护,复合材料用于碳纤维增强树脂基复合材料,用于机翼,机身蒙皮,高温合金,用于发动机叶片、燃烧室。
发动机方面:推重比10以上的涡扇发动机,至少要比wS-10提升一代;全权限数字控制系统(FAdEc);轴对称或矩形矢量喷管。
航电方面:有源相控阵雷达的t/R模块,需要砷化镓半导体工艺,现在国内还是空白。
飞控方面:高权限全权限数字电传,要能处理过失速状态的复杂控制律,还要与矢量喷管,气动舵面综合控制。
制造工艺:整体钛合金框架、复合材料自动铺丝,隐身结构精密装配……
随便哪一项,都需要投入巨资,组织顶尖团队,耗时数年甚至十数年。
但林默的眼睛很亮。
他知道这条路是对的。
而且,现在开始布局,时机正好。
首先是三代机十号工程已经积累了气动,飞控,航电等方面的基础,培养了一支队伍。
接着是红星厂有充足的资金,去年净利润35亿,今年预计会在这个基础上更多。
同时国家的战略需求迫切,面对m国和莫斯科的军事压力,空军需要跨越式发展。
另外最后的国际技术环境上,80年代正是航空技术大发展的时期,许多关键技术处于突破前夜,如果能抓住窗口期,有可能实现弯道超车。
想到这里,林默重新拿起笔,在笔记本上写下:
四代机预研项目(暂命名:“二十号工程”)启动建议。
1,1983-1985:完成总体方案论证、关键技术梳理、技术路线选择。