第一次世界大战期间,德国人使用一种透明的醋酸纤维素材料作为战斗机机翼的覆盖材料。其主要目的是降低空中战斗机的可见性,在视觉上达到一定程度的不可见性。
但最终的结果是,这种战斗机会更明显地反射阳光,更容易被发现和击落。
所以,在第二次世界大战几十年后,这种战斗机不得不被废除。
这是真正意义上最早的隐形战斗机。
看不见,大多数人首先想到的是一个肉眼应该看不见的物体。
我们可以用肉眼看到东西,因为物体将光线反射到我们的眼睛里,并被我们眼睛里的感光细胞感知到。
一个物体肉眼看不见的唯一方法就是让它更透明。而物体透明的原因是因为其中的原子不吸收光子,这个结果是由其物理结构属性决定的,也就是说哪些物质可以透明,哪些物质不能透明,这早已注定。
比如玻璃几乎天生透明,而合金注定不透明。
当然,有很多东西是不能透明的,比如我们前面提到的隐形战斗机。不能透明的隐形战斗机可以在视觉上隐形吗?
很多人都知道,所谓隐身战斗机的隐身,是指雷达发射的电磁波被弹回到雷达接收不到的方向,或者电磁波通过表面涂层被吸收并转化为热能,从而降低了原来方式弹回来的电磁波的强度。
这种不可见性,简单来说就是电磁波的不可见性,以至于雷达无法探测到它们的存在。但是,如果我们利用隐身战斗机的雷达隐身原理,把我们人眼能感知到的可见光波作为目标呢?
是不是没有必要让战斗机朝着几乎不可能透明的方向发展,从而达到视觉隐形?
显然,雷达接收到的电磁波是波,我们眼睛接收到的可见光也是波。由于隐身战斗机可以通过改变反弹波或吸收波的方向来避免被雷达监视,所以理论上,我们也可以利用这些原理来实现视觉隐身。
理论上看似可能,实际上几乎不可能。我们的眼睛感觉到可见光的波长在400 nm到760 nm之间,而电磁波的波长在几毫米到几米之间,两者之间至少有几千倍的差异。
这种差距的体现是,即使是头发这样小的物体,也能把可见光波反射到我们的眼睛里,被我们看到。但是在雷达中,由于电磁波的波长大于被观测物体的大小,所以物体不能有效地将电磁波反射回来,让雷达有效地探测到。
其实这说明了一个问题。理论上,如果我们眼睛中的感光细胞不能有效感知到那个物体的存在,那么那个物体的大小就不能小于可见光中的最低波长,也就是不能小于400纳米。其实只要物体小于0.1 mm,我们几乎看不到。
所以,如果我们看不到眼前的真实物体,那么物体表面就不可能出现宽长大于0.1 mm的平面。
即使在这样的平面上,我们仍然可以看到它的存在,因为虽然照射到它表面的光可能会由于各种干涉重叠而消失,但其中一部分会扩散出去,除非它有吸收可见光的能力。
但是可见光并不像透过玻璃一样透过整个物体,而是被物体表面吸收,必然的结果是一片黑色。
就像手电筒照进无底洞。可以说除了黑什么都看不见。
所以,在已知的理论中,我们是不可能想象出一些未来可以在视觉上隐形的战斗机的。
目前,在世界现役最强第五代战斗机的定义标准中,除了超音速巡航能力、超强机动性和超强信息优势外,必要的要求是隐身。
试想一下,如果未来的第六代或者第七代、第八代战斗机真的达到想象中的视觉隐形,那会是一种多么恐怖的存在?毕竟雷达监测不到,眼睛也看不到。难道不能用它去任何你想去的地方玩吗?
但是和第五代以后的战斗机一样,执行任务时最重要的是速度,所以即使肉眼能看到它的存在,它又能做什么呢?速度这么快,反应都来不及。还想用人眼判断反击吗?
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