一个球形的舱体,标注着“科学探测卫星”。
“人造卫星?”冯·布劳恩喃喃道,这个念头他不是没有过,在佩内明德的深夜,在计算火箭最大高度的草稿纸背面,他曾偷偷画过类似的草图。但在德国,这种想法是“不切实际的幻想”,是“对战争资源的浪费”。
“是的,人造卫星。”沈舟肯定地说,“一个能环绕地球飞行,进行科学观测、气象监测、通讯中继的人造天体。博士,您想过吗?如果我们能在太空中放置这样一个平台,会对地面战争产生多大的信息优势?更重要的是,它将打开人类探索宇宙的大门。”
冯·布劳恩感到一阵眩晕。在德国,他需要小心翼翼隐藏自己对太空的向往,用“战略导弹”“终极武器”来包装自己的研究。而在这里,在战火中的大夏,这两个中国人却如此坦率、如此热烈地谈论着发射卫星、探索太空。
“但是……技术难度……”他艰难地说,“要把300公斤载荷送入轨道,需要至少每秒8公里的速度。V-2的最大速度只有每秒1.7公里。而且制导、控制、材料、发动机效率……每一个环节都是巨大的挑战。”
“所以我们在这里。”富学林接过话,走到另一块黑板前,上面写满了复杂的微分方程和矩阵运算,“沈先生提供了一套完整的理论框架,包括多级火箭的设计原理、轨道力学基础、制导控制算法。我这两个月一直在消化这些理论,已经完成初步的数学模型。”
他拿起粉笔,快速在黑板上写下一串公式:“看,这是优化后的齐奥尔科夫斯基公式,考虑空气阻力和重力损失后的修正版本。根据这个模型,如果我们使用液氧/煤油推进剂,比冲达到280秒,三级结构的总质量比控制在10左右,就完全有能力将300公斤载荷送入300公里高的圆轨道。”
冯·布劳恩紧紧盯着黑板,大脑飞速运转。这些公式他大部分熟悉,但富学林的推导更加简洁优美,特别是对多级火箭分离动力学的处理,有一种他从未见过的巧妙。
“这个质量分配系数……你们是怎么优化出来的?”他指着其中一个参数问。
“遗传算法。”富学林说,“沈先生提出的
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