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第124章,所以,中国早就有防空导弹了?(第1/2页)

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    回到莫斯科,唐华这才钻到第三特别局去看S-25导弹系统的控制室demo。

    是控制室,不是指挥车也不是指控车。

    S-25导弹系统就没想过装在车上机动,这是个固定式中高空防空导弹系统……

    S-25导弹长12米重3吨,加长载重卡车勉强可以拖曳运输,绝无可能制造一个可旋转俯仰的车载发射架再让导弹在车上瞄准和发射。只能在陆地建设发射点,摆一个固定式的旋转发射架,然后用卡车一次一枚,往发射点运导弹。

    既然导弹发射装置无法公路机动,干脆控制室、雷达和其他机电设备也一起做成固定式的得了。

    当然这时候美国也好不了多少,柰基-1的导弹是固定80度角朝上发射,打出去再慢慢转弯(然而并不是垂发)。

    控制室有中学教室那么大,各种铁柜、仪表和操纵台几乎摆满。正中间的一排铁柜子,就是S-25导弹系统的火控计算机。真空管元器件,单个铁柜重1.5吨,一共有4个柜。每个柜子里三百多个真空管。

    如果只是真空管计算机换中国计算机倒也罢了,更让唐华挠头的是,S-25的火控计算机是模拟式计算机。

    数字式计算机的数据流就是一串串的0和1,模拟式计算机可就复杂了,是一个个数值,数值的量具体是多少不知道,插上示波器你才能读出来。

    S-25导弹也是指令指导,但因为采用模拟计算机的缘故,和红旗-1有很大区别。

    比如雷达跟踪到敌机,读出敌机速度和航向;导弹发回信号,告诉控制室自己的速度和航向。

    这时候雷达表示:“敌人飞机的速度是那么快(用食指和拇指比一下),高度是那么高(又比一下)”

    导弹的无线电接收器也这么表示一下。

    都送计算机进行模拟运算,得出了结果:“我们的导弹需要往左下偏一点点(用食指和拇指比一下),对就偏这么多。”

    还没算完呢,用“这么多”的这个数值继续计算,什么加2除3开根号,可能还要算个积分,算出了结果:“导弹,你把1、3号舵面偏这么多,2、4号舵面偏这么多”。

    数字式计算机最后给出的指令则可能是“导弹,1、3号舵面-1.245,2、4号舵面2.103”。模拟式计算机理论上有可能比同时期的数字式计算机还准,但它的输出结果精度和输入结果是否受到干扰有很大关系。可能输入结果一个轻微的扰动,输出结果就会剧烈变化。

    现在美苏都在用真空管模拟计算机当火控计算机,一直用到60年代才淘汰。就唐华独树一帜在搞数字化——晶体管元器件技术超前,所以无惧。

    定制计算机的铁箱子用小车推进控制室,唐华踢了正中的铁柜子一脚:“从现在开始,可以把这个铁柜子扔出去了。

    不过,技术超前归超前,电路还得一个一个解决……

    “唐先生,雷达数据接口在这儿,要不要我给你接延长线?”一个德国口音很浓的声音传来,唐华抬头看,这个工程师也是一副日耳曼人的面孔,八成是战后苏联获得的那一批“瀑布”防空导弹专家/工程师。

    唐华点点头,德国工程师找来线,两人一起把数据接上示波器。

    “战前你在哪个公司工作,西门子,德律风根,还是蓝宝?”唐华问德国工程师。

    “蓝宝。没想到您居然知道这个公司。我叫汉斯。”德国工程师说。

    汉斯,又一个汉斯,德国人的汉斯能再多点吗……

    示波器打开,唐华就开始调试和检测了。消除频混,数据采样,量化,编码。

    要是有要是有一片ADC0808或者AD574A就好了,芯片一摁,对着引脚表,输入输出线接好,拿示波器接上瞧瞧,要是人品不错的话,一次就过。然后把实验报告一交,就可以丢下电路板招呼同学用实验室电脑打星际……当然是想多了,集成电路八字还没一撇,德州仪器现在都不知道在干嘛。估计DSP这个东西还要靠唐华的电子信息工业局自己搞,唐华才有可能在几年之后用得上。

    好在唐华让张爵把他们自己改的COH4火控雷达的信号模数转换电路给打包邮寄过来了,唐华倒是用不着一个晶体管一个晶体管地搭设电路,大概只需要改其中的的20%吧。

    那个叫汉斯的德国工程师拉了张凳子,这个四十多岁的老哥,现在就在一帮安静的看唐华用小镊子和焊枪改电路,唐华把最难搞的地方做完,也抬起头边做边跟汉斯聊天。

    “唐先生,这些小颗粒也是二极管和三极管吗?”

    唐华点点头,“这也叫固体半导体器件,功用和那些真空玻璃管一样。作为固体器件,它的可靠性和工作寿命比真空
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