高度高度,永远是高度。
“洞八明白!”
李路开始操纵。
正常操纵的情况下,飞机应该保持正常状态爬升,但实际上飞机是倒转过来的。
经过了反复几次细微的操纵测试后,李路搞清楚当前的逻辑了。
不但操纵动作要反过来,整个逻辑也要反过来。
甚至,他现在都猜到了电传飞控系统的问题出在哪里。
一定是运算计算机的逻辑出现了错误。
换言之,运算计算机认为当前的姿态是正常的爬升。
因此,李路在操纵改平的时候,操纵动作不但要反过来,逻辑也要反过来。
最关键是逻辑。
既然当前飞机的状态是倒飞爬升,把这套操纵动作反过来做一遍,飞机就会恢复正常爬升,真的如此吗?
显然不是。
李路已经尝试过把飞机倒转回来,但是,他的操纵指令被运算计算机判断为无效或者错误指令,他无法将飞机“翻”过来。
因此,必须要顺着运算计算机的这个逻辑来思考。
李路想到的办法是反向螺旋——在爬升过程中,顺着运算计算机的逻辑,通过爬升状态中的转弯,来“欺骗”运算计算机,飞机会在空中进行螺旋状态飞出一个180度的螺旋弯,完成掉头时,飞机的姿态正好恢复正常的平飞状态。
在这个过程中,李路要做七十七个逻辑相反的操纵动作,如果有一个错了,就得重新来过。
问题是,这种范围非常大的反向螺旋机动,需要很多空域很多高度,正常情况下,这个动作做完,飞机掉一两千米的高度再正常不过。
反向螺旋机动用得最多的时候,就是规避敌方导弹逃生的时候,因为这个动作做完后,飞机通常会在低空,把自身藏在地面杂波里,以此躲避新一轮的攻击。
李路当然可以继续爬升获取更多的高度,这么做是最保险的,然而,备份机械传动系统卡死,这是一个特别重大的全面故障前兆。
他不能拿宝贵的变稳-1去赌那可能是百分之一的成功率。
因此,他必须尽快把飞机改平,在这过程里,地面数据接收终端能够获取极为宝贵的数据,同时他能够把飞机安全地飞回来。
地面接收终端能够接收的数据有限,变稳-1上的飞参,以及暴露出问题的这套电传飞控系统,是最为关键的分析对象。
如果飞机摔了,电传飞控系统势必受到损伤。
仅此一架。