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第320章 对不起大家(2 / 2)

歼-0一个显著特征就是进气道侧面两个通风口,为了隐身而设计成六边形并用网格覆盖。网上普遍的说法是燃油/空气冷却器(acfc/热交换机)的通风口(前面进气后面排气),为飞机热量管理系统(ts)的一部分。j0为何安装有如此“庞大”的通风口?这是因为j0配备了大功率的主动相控阵雷达(aesa),其产生的热量大幅增加。为了解决散热问题,同上一代战斗机航电设备的空气冷却不同,j0据研判采用了新一代液体冷却系统。该系统分前后两个回路并采用专用冷却液,该冷却液先流经前回路将雷达等航电设备的热量带出,然后进入后回路流经燃油箱将热量传递给燃油,因为后者具备更大的热容量。最后加热后的燃油则通过燃油/空气冷却器将热量排出机外。这种液体冷却的方式已被f和f5所采用,为国际标准五代机的标配之一。然而j0 acfc的散热排气口位于进气道外侧,作为一个红外辐射源比较容易从侧下方被探测到。与之相比f和f5的散热排气口均在背部并朝上,看上去更加隐蔽。

尹卓先生正面证实歼-0采用的就是国产发动机,并且基本满足歼0的格斗需求。而涡扇-15正在研制中,等涡扇-15服役后,将更明显提升歼-0战斗机的性能。并表示,歼-0已经交付部队4、5个月了。

与苏5战斗机一样,歼0也采用了飞火推一体化控制系统。

飞火推一体化在软件上把飞行控制、火力控制、发动机控制整合到一起,最大限度地发挥1+1+1>的威力。飞行控制主管飞机的速度、高度和姿态,火力控制主管构成武器发射条件,发动机控制主管提供充足的推力。传统上,飞控是主导的,只有把飞机机动到适当的发射位置,武器才能有效发射,而发控只是飞控的动力保障,据从属位置。飞火推一体化后,火控有可能在特定时间成为主导,飞行员指定目标位置后,飞火推联手把飞机尽快转入最优发射位置,在最优时刻自动发射武器。

而最让林天关心的还是座驾之内的座舱系统。

歼-0座舱内部装有两个连在一起的多功能大屏幕显示器,这种布局国外是从之前的f-5开始应用,单个屏幕大小应该在1寸左右,两个显示器之间无连接框,可以用来合并显示较大的图像。

触摸化声控操纵

歼-0机上的主屏幕可以通过声音进行各种控制和调整,也就是说不必利用手部动作就可以控制飞机。

歼-0的仪表板采用了一个尺寸为8x0英寸的大型全景多功能显示器(fds),截止到014年最大的战斗机显示器,实际上它是由两个并排在一起的8x10英寸投影显示器组成,其分辨率分别为180x104。这两个显示器是完全互为备份的。当一个发生故障时,所有的功能都可在另外一个显示器上显示。fds将显示传感器、武器和飞机状态数据,以及战场环境、战术和安全信息。大范围的战术水平态势可以全屏显示,也可以在平面上分割成若干小窗口分别显示不同的信息。

采用两种方式对系统功能进行控制:一种是触摸屏方式;另一种是通过设置在驾驶杆和油门杆上的各种开关和电位计旋钮实现的(hotas)。两台显示器分别由两个处理机提供对原始信息的加工处理。fds采用微型有源矩阵液晶显示器(lcd)作为成像源。每个显示屏的投影系统分别由个弧光灯进行照明。

歼-0的头盔显示器系统(hds)将取代传统的平视显示器(hud),不仅节约了费用,而且也显著地降低了系统的重量。hds系统是光电系统和飞行员头部位置跟踪装置的组合,它将为飞行员显示关键的飞行状态数据、任务信息、威胁和安全状态信息,同时系统还可以为飞行员引导机载武器和传感器(如雷达和eots)指向所关注的区域;或发出视觉提示,告诉飞行员应该关注的区域。

操纵系统,歼-0采用了先进的光传操纵系统。光传操纵系统是在电传操纵系统上发展起来的,也是后者的发展趋势。电传操纵系统的致命弱点是易受雷电和电磁干扰及核辐射的影响。现代飞机性能不断提高,电子设备日趋复杂,这必然导致电缆用量的增加以及线路布局的复杂化,从而加大了线路之间的干扰,影响电传操纵系统正常工作。解决这一问题的根本办法就是采用光传操纵系统。光传操纵系统是以光代替电作为传输载体,采用光纤代替电缆作为传输介质,以光信号的形式传输,使得光传操纵系统具有很多优点。

雷达光电

据国内雷达科研单位资料透露,歼-0得益于充足的头部空间,aesa雷达的t/r组件高达000到00个之多,发射功率在4千瓦,全球最大!完全能保证在f战斗机探测范围外首先发现其踪迹。 aesa有源相控阵雷达,雷达探测距离达00公里,且同时跟踪0个目标,并可攻击其中4—6个目标。

光电分布式孔径传感器系统(eodas)的配备给予歼-0以较大的战术优势,歼-0可以在不开启雷达的情况下仍旧保持对战机周围空情的掌握能力,从而提高战机的作战效能和生存能力。特别是可以在外部信息系统支援下从侧面接近目标,然后发起突然攻击,并且对逼近的空中目标进行有效的探测和识别,以防止对方突然袭击。

歼-0会进一步加强加压呼吸的效果,而关键措施之一就是配备囊式抗荷背心;通过在胸部外施压增加对抗压力后,飞行员呼吸时承受的氧气压力可以得到非常明显的提高。新型抗荷背心的结构非常可能类似f-配备的csu-17/p背心,采用方便穿脱的前开口、胸前双气囊和颈后小气囊组合结构。(未完待续)

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