“右襟翼好!”

    在空中飞了🜯一圈,他又驾驶着飞机开了回来,开始降落!

    舰载机返🉳🋝回航母分引导、待机、进场三个阶段。

    首先,距离航母200海里,舰载机就收到航母航空飞行管制中心的雷达信号。一是敌我识别,二是导航,告诉飞行员航母位置、方向、距离及周边其🍿他舰载机情况等。

    其次,飞行员找到航母,在20海里处由航空指挥中心(cat)接手管控。飞机在🕵指定空域盘旋,指挥中心根据各机油料、受损情况等安排进场次🙟🋫🜏序。

    轮到入场,便开始真正的降落程序。

    舰🀪载机在航母上空逆时⚃🎬🔌针📥盘旋,放下着舰钩、打开减速板、关闭武器军械,做好各项准备。

    在距航母3海🛱☧里的地方,目视确认菲涅耳(fl🜗ols)光学助降系统。

    飞行员保持姿态🚬速度,在着舰指挥官(lso)和雷达指示下,以固定下滑角降落。直到飞机猛地一震钩住拦阻索,缓缓停下就降落🏗🚒💴成功了。

    与陆基飞机不一样,舰载机🔋⚰降落没有平飘阶段,而是以固定下滑角拍到甲板上,所以也被称为“人为控制的坠落”,实在是心惊肉跳。

    着舰过程中有几个关键点进舰点、着舰点、啮合点🈮🁬和离舰点。

    着舰点就🉳🋝是预定降落点,飞机在此🞦🖝📦区域才能钩住拦阻索,产生啮合点。

    为保留一定的容错量,着舰点设置🞦🖝📦在第2、3道拦阻索之间。钩住2、3道拦阻索算优秀,钩住第4道拦阻索及格,钩住第1道说明你飞得太低,很危险。

    降落过程中,飞行员要频繁操作上百次,精神高度紧张。为减轻工作强度,提高安全性、⚹准确性,各国海军都⚊🏮开发了辅助降落系统和全自动控制系统。比如80年代的“精确进近着舰系统”(pals)和“仪表着舰系🖥统”(icls)。

    飞行员可选择全自动、半自动、人工着舰三种方式。全自动着舰由控制中心接管飞机着舰,这种🅁🃣方式还在试验中,受复杂环境和系统🏗🚒💴稳定性影🄊响,一直没有真正的用到实际中。

    一切准备就绪,陈飞开始准备降落,虽然是在陆基上,但他们一🝾切的操作要求🆳都按照航母上的来。

    第一个事情,他用无线电向塔台通报了🊟自己战机的🈮🁬情况,主要是油量,然后请求塔🐾🅝🇡台给予降落的指令。

    “塔台,勾两向你报告!剩油1000!”

    “勾两,航向0🚬90等待降🔋⚰落,高度5000,预计入场降落时间三分钟。”🆳