比如鹰酱早期的“响尾蛇”导弹、F-100喷气式战斗机均受益于这一理论。
所以,郭佬心里也清楚,核弹经过导弹“运输”后,在抵达目标区域后。
它的破坏力将会变得极为恐怖。
因为,郭佬在爆炸波传播与冲击动力学领域的研究:为导弹战斗部(如破甲弹、高爆战斗部)的设计提供了重要理论基础。
他在鹰酱康奈尔大学任教授期间,系统研究了。
“爆炸波在固体中的传播规律”“冲击波加载下材料的动态响应”等问题。
这些研究回答了“爆炸能量如何高效传递给目标”“不同材料在爆炸冲击下的破坏机制”等关键问题。
而这正是导弹战斗部设计的核心:如何通过优化爆炸波参数,提升战斗部的破甲能力或杀伤范围。
这是当时世界上少数专门研究高超声速流动的机构之一。
吸引了多国学者前来交流,其研究方向直接对接了后来鹰酱的导弹、火箭研发需求。
比如“红石”导弹、“Atlas”洲际导弹的前期理论研究。
虽然,郭佬在国外的研究属于航空航天领域的基础科学与应用基础理论。
但他并未直接参与某一具体导弹型号的研制。
但正是这些“从0到1”的理论突破,为后续导弹、火箭的工程化研制扫清了关键技术障碍。
如同“先造出数学公式,再用公式设计机器”,他的成果是导弹技术发展的“底层逻辑”之一。
所以,郭佬知道导弹将会成为世界各国争先研究的对象。
这是大势所趋。
导弹的威力都这么大了。
要是和核弹结合在一起?
那它的威力将会变成什么?
郭佬无法想象。
“林天,你简直就是个天才啊,两弹结合,全球首创啊!”
“我太期待了!”郭佬摩拳擦掌:“林天,我们什么时候开始?”
“我们现在就可以开始了!”
随后,林天和郭佬开始设定内爆式核爆的具体的内部结构。
第一步得先把核弹造出来,接着才是导弹……