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天兵在1917-373 電子戰(下)
更新時間:2016-02-17  作者: 馬口鐵   本書關鍵詞: 歷史 | 外國歷史 | 馬口鐵 | 天兵在1917 
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373電子戰(下)

1943年4月1日。這是一個需要特別銘記的日子,不是因為這是愚人節,而是在這一天蘇聯科學界在光學領域獲得了巨大的突破,世界上第一臺實用激光器在政。治局委員李曉峰手中誕生了。

說實話,蘇聯的科學家很欣慰激光器的誕生,但是對其發明人實在是……不能說有意見,而是讓他們蛋疼。一個不能說完全的門外漢(某仙人有國立圣彼得堡大學的畢業文憑,是貨真價實的工科狗),但也屬于大半個門外漢,這樣一個門外漢竟然在光學領域獲得了開創性的突破,你讓廣大高大上的科研人員臉往哪擱?

雖然蘇聯的科研人員心情是復雜的,但是當他們檢視某仙人的研究成果時,又不得不承認其特殊的意義。激光的發現打開了一扇大門,相當多的領域將獲得爆發性的突破。

不過比較有意思的是,后世對激光的發現者究竟是誰是有爭議的,倒不是西方世界的科學家不承認是蘇聯首先制造出了世界上第一臺激光器,而是他們不認為某仙人是真正的發明者。按照他們的陰謀論想法:激光器的發明者并不是安德烈。彼得洛維奇,而是另一個蘇聯不知名的科學家,某仙人僅僅是卑鄙的竊取了他的研究成果而已。

當然,這是最黑暗的一種猜測,另一種說法是激光器的發明并不是某一個人的功勞,而是蘇聯一大批科研人員辛勤研究的結晶。只不過為了討好位高權重的政客,將這一榮譽授予了某仙人而已。PT博客pakey

不過這些陰謀論的說法總是回避不了一些問題,比如第一種說法,如果是真的,那么這個被竊取了研究成果的科學家是誰呢?無論西方的狗仔和特務怎么努力。始終是找不到這樣一個人,也沒有任何一個蘇聯科學家聲稱自己才是激光器的發明人。

當然,厚顏無恥的西方陰謀論者和詆毀蘇聯的小人們總會拿出另一套說法:獨。裁者某仙人徹底地控制住了蘇聯。沒有任何人敢反對他和抵抗他,激光器真正的發明者不是被迫閉上了嘴巴。就是已經被人道毀滅了。

反正嘴長在他們身上,自然是怎么胡說八道都可以。至于第二種說法,看上去很有道理,人類歷史上很多偉大的發明或者發現都不是某一個人的功勞,集體的智慧和集體的力量推動生產力的進步才是主流。

但是這第二種說法也擺脫不了陰謀論的痕跡,依然是用來攻擊李曉峰的。因為在這種說法里,某人依然是個卑鄙的騙子。可這種說法也回避不了一個問題,如果激光器的發明是集體的智慧。那么當年蘇聯必然存在一個研發激光器的計劃。

問題是,根據蘇聯方面的資料和其他民間學者的研究,發現那些年蘇聯在光學領域壓根就沒有這種計劃,實際上那些年蘇聯對光學領域的投入并不是很大,唯一值得一提的計劃就是kgb和空軍主導的電視制導導彈計劃,也就是這個能跟光學挨上邊,其他的真心是沒有了。內容來自PT小說程序

這樣一來,問題就來了,如果沒有這樣一個計劃,那么集體的智慧從何談起?當然。攻擊蘇聯的陰謀論者還是有說辭的:“蘇聯的國防科研計劃高度的不透明,一定存在這樣一個秘密計劃,就如他們的核工程一樣。只不過核工程部分解密了,而那個計劃還沒有解密而已!”

說心里話,這種說法就是個笑話,從保密的角度說,核工程難道不應該排在激光的前面?怎么可能核工程解謎了,激光卻沒有呢?

但是陰謀論者還是有說辭的:“正是因為安德烈。彼得洛維奇盜取了激光器發明人的榮譽,為了維護這位核心的面子,激光計劃才沒有解密。

說完了空軍跟激光的故事,再轉向海軍和陸軍,這兩家也對激光器產生了濃厚的興趣。只不過他們跟空軍的關注點不太一樣,他們認為激光測距很有前途。

尤其是陸軍,對激光測距興趣不是一般的大,原因很簡單。紅軍的裝甲兵太需要反應快測距精度高的儀器了。不得不說,早期的坦克炮手真心是經驗很重要的一個崗位,原因就是他們必須在沒有準確的測距儀器的幫助下準確的測距。一旦測距出現了失誤,那炮彈肯定是打不中目標的。

二戰時代的坦克真心沒有太好的測距儀器,或者說就沒有專業的測距儀,一般只能通過炮瞄鏡的刻度劃分簡單的測距,這里面的誤差就比較大了,很考驗炮手的經驗和判斷。也就是到了二戰末期,為了精確射擊,德國人在首先在黑豹后期型上裝備體視式測距儀。PT小偷

說到測距儀,其實最早應用在軍事領域的是合像式測距儀。聽著這個名字似乎挺怪異的。但其原理其實非常簡單,甚至大家伙都再清楚不過了。

所謂合像式測距儀是這樣工作的:各種棱鏡或是反射鏡將通過兩個取景窗里的影像重疊在一起。而人們通過最后的目鏡所觀察到的,就是兩個重疊在一起的影像。使用者可以通過調整測距器里的棱鏡或是反射鏡將兩個通過取景窗進來的影像重疊在一起。然后就可以從測距器上的刻度盤讀出所對應景物的確切拍攝距離。

其實合像式測距儀的基本原理就是勾股定律,這么說吧,從兩個取景窗到目標的距離并不是完全一樣的,而這兩段距離再加上兩個取景窗之間的距離就組成了一個三角形。

物體處于不同的位置時,直角三角形的斜邊與直角邊的夾角是完全不同的,只有當我們調整好棱鏡或是反射鏡的位置時,我們才能重新建立直角三角形,便能從棱鏡或反射鏡位置得出的角度改變量,這樣就完成了測距。

只要明白勾股定理的就都會知道,兩個取景窗之間的距離直接決定著測量的精度,當兩取景窗之間的距離越長的時候,測距器的精度也就會越高。

說到這大家就會明白了,為什么當年說起戰列艦的光學測距儀時非常強調“基線”長度,“基線”越長自然精度也就越高。但是“基線”越長也就意味著體積越大。而對于坦克一類的裝甲車輛而言,不要說戰列艦級別的十米基線級合像式測距儀,就是炮兵用的一兩米基線的測距儀都用不了。PT小說程序

但是坦克也需要測距不是,在沒有激光器的年代難道就沒有辦法了嗎?有,德國人就想出了辦法,他們發明了體視式測距儀(名字更繞口了是吧?)

體視式測距儀其實原理跟合像式測距儀很相似,大致是這樣的:測距儀左側的透鏡組通過類似橫置的潛望鏡的反射鏡系統使目標在測距儀中間的左目鏡中成像。同樣的,測距儀右側的透鏡組也在測距儀中間的右目鏡中成像。

然后測距人員用雙眼分別通過左、右目鏡同時觀察。此時看到的圖像是測距儀兩端對同一目標所成的像,同樣存在視線夾角,測距人員可以感覺到該像的距離。

接下來測距人員操縱測距旋輪使目鏡中的菱形光標前后移動,直到測距人員感覺到菱形光標與目標的像重合(壓住目標),此時在與測距旋輪連動的刻度盤上可以直接讀出已經換算出的距離數值。

體視式測距儀遠距離的精度相對較好,對于高速運動目標的捕捉能力比較強,算是是一種“比較”精確的測距儀器……

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