在配套的车间里。
工人们正在组装红外探照灯。
这并不是什么复杂的设备,其光源依然是普通的碳弧灯或大功率卤钨灯。核心在于灯罩前方的滤光玻璃。
普通的彩色玻璃无法满足切断可见光的要求。化工部门在硅酸盐玻璃的熔炼过程中,加入了精确比例的二氧化锰和氧化钴等过渡金属氧化物。
在高温熔炉中,这些金属离子的核外电子排布发生改变,形成了特定的吸收光谱。
成型后的黑色玻璃,在光学测试仪下表现出极端的透射特性:它像一堵坚不可摧的墙壁,吸收了波长在四百到七百纳米之间的所有可见光。但在波长超过八百纳米的近红外频段,它的透射率却高达百分之八十。
将这块黑色的玻璃罩在大功率探照灯前方。探照灯射出的不再是刺眼的白光,而是一束人眼完全无法察觉、但携带着庞大光子能量的红外光束。
由于电池技术尚未达到锂离子的能量密度,为了提供探照灯和变像管高压发生器所需的电能,工程师们只能采用传统的铅酸蓄电池。
这使得整套第一代主动红外夜视系统的总重量达到了惊人的十六公斤。
士兵必须像背负行军背囊一样,将沉重的电池和变像器背在身后。
在解决了单向透明的视觉问题后,大西北的兵器工程师们,将目光投向了夜战中的动能输出载体。
在黑夜的丛林或雪地中,交战距离通常被压缩在两百米以内。传统的旋转后拉式栓动步枪,射速极慢。而发射手枪弹的冲锋枪,虽然射速快,但在超过一百米的距离上,子弹的动能衰减严重,弹道散布大,无法对穿着厚重冬装的敌人造成有效贯穿。
大西北需要一种结合了步枪的杀伤力和冲锋枪的射速的全新武器。
西北第一轻武器制造总厂。
枪械总设计师拿着一份弹道学风洞测试报告,站在绘图板前。
“全威力步枪弹在自动射击时,后坐力产生的冲量超过了人体肩部肌肉的控制极限,导致枪口严重上跳,散布无法控制。”设计师在黑板上画出了一条后坐力冲量曲线。
“要实现可控的单兵全自动射击,必须从源头上削减弹药的发射药装量和弹头质量。”
大西北兵工厂推出了一款全新的弹药——7.62x39毫米中间威力枪弹。
这种子弹的弹壳长度被缩短,装药量减少。
将新型弹药装入测压枪管中击发。压电传感器记录膛压曲线。
双基无烟火药燃烧,最高膛压稳定在两百八十兆帕。弹头初速为每秒七百一十米。