北回归线以南的某研究所,最近公开了其堪称意义重大的最新成果。这就是首次在高超武器上全程应用的新式星光导航系统。星光导航已经存在了上千年,中世纪东西方的远洋海轮,早就习惯了应用星光导航,再结合当时并不算特别靠谱的指南针完成跨洲际商贸航海之旅。其实你只要在夜晚抬头能分辨出北斗七星,并且顺着勺子的前沿延伸线再识别出北极星,就已经与古人一样,学会了最简单最原始的星光定向。因为北极星能准确指示正北方向。而且北极星的抬头高度,与你所在地方的纬度是严格一致的。比如在上海郊区看北极星,那么抬头高度大约是30度稍多,抬头角不是太高;而上海市中心的纬度就是北纬31度上下!到了更靠北的北京郊区,晴朗的夜空再看北极星,则比上海郊区明显高了。
因此北京其实就是在北纬40度附近。狼山曾经到过靠近北极圈的位置,结果北极星几乎快到头顶的天顶方向了。这就是个人能体会到的最简单的星光导航与定位;不过只能看一个地方的纬度而不能简单的算出经度。真正的星光定位,主要应用在弹道导弹与其他的轨道航天器上。星光定位的最大好处,是完全不会受到任何人为甚至是地球本身因素的干扰;只要在地面海面或者近地轨道甚至是地月系,以至于太阳系内部飞行,那么天上以恒星为主的星座几乎不会随着时间的变化而改变其相对位置,也就是北斗七星与北极星的相对位置,如果在太阳系内部观察,只有持续8到10万年之后,才不会是现在的比例与位置关系。而如果有天文钟加上一套公式,则会很快算出太阳系内部任何飞行物的、较为准确的,
实时位置;因此星光导航与机械陀螺仪相互配合,对洲际导弹与航天器来说,其综合定位精度是非常高的;飞行一万公里之后再进入大气层,仍然有90米级甚至更精确的导航精度;而且不会像GPS一样被外界强干扰而失效。不过这里面有个BUG,那就是传统的洲际导弹,除了最早爬升段与弹头的再入段,整个的中段弹道都在大气层之外,最高点甚至会超过1500公里,那么星光导航此时用起来就非常的方便。因为外太空基本是真空,不会有气象变化的干扰。只需要在导弹的制导头罩上开一个简单的镜头窗口,就能准确的捕捉到外界需要对照固定星座,属于准确又高效!但是进入新世纪以后,出现了越来越多的、可以在高层大气内部打水漂飞行的高超武器,突防能力确实是增强了,但是传统的星光制导,
这种堪称最靠谱的军事导航措施却不好用了。因为大气上层也是有少量稀薄气体的,在5到25倍音速下,会产生强烈的热动力摩擦,其实就等于再入时的黑障。虽然星光制导本身是靠可见光判断,不会受到外界高温高速等离子体的干扰,但是高温等离子却会严重模糊星光制导观察窗口的清晰度,等与隔着磨砂玻璃看人。效果大大下降甚至直接失效。而某研究所的突破,就是一方面采用物理措施“持续擦亮”星光制导镜头,另外通过内部的计算软件对模糊图像进行自动的像素纠偏。能恢复大气层外传统星光制导95%到99%的清晰度,可算是全球高超武器导航前所未有的重大突破!