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神采飞扬0829
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佳佳13817062298

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Club(英文含义“俱乐部”),有时也称Klub(音译为“克卢布”)、Biryuza,Alpha/Alfa(音译为“阿尔法”),美国编号为SS-N-27。有人认为“俱乐部”是P-900 Alfa(即P-900 “阿尔法”,工艺代号3M51),其实这是不对的,因为最新的证据已表明,“俱乐部”导弹是P-10 Alfa (即P-10“阿尔法”,工艺代号3M54)。“俱乐部”导弹系统在90年代初首次露面,当时有3种叫法:P-10“阿尔法”、AFM-L、KS-127。1999年,当俄罗斯革新家设计局开始对外销售这种导弹时,人们才首次在公开场合见到该导弹被称为3M54。他是俄罗斯的一种反舰利器。“俱乐部”-S反舰导弹被人们称为水面舰艇的“克星”。“俱乐部”-S反舰导弹从533毫米鱼雷发射管发射,最大射程220公里。其攻击全程可分为3个阶段。第一阶段为助推段。导弹自潜艇发射后,在助推火箭发动机作用下,爬升至海面以上50米高度,此时第一级助推火箭被抛离,打开折叠式弹翼和尾翼,伸出腹部发动机进气口,启动TRDD—50涡喷发动机。第二阶段为巡航段。在TRDD-50作用下导弹下降至海面20米高度,以180~240米/秒的巡航速度飞行。在距敌舰30~40公里时,导弹再次爬升,并启动主动雷达导引头。第三阶段为攻击段。导引头探测并锁定目标后,此时第二级弹体被抛离,启动弹头的固体火箭发动机。弹头进入俯冲加速,在距敌舰20公里时高度下降至海面3~5米。弹头以1公里/秒(近3倍音速)速度闪电般绝杀敌舰。这麼高的末速度,给被攻击的水面战舰防御带来了很大的困难。由於它末速度高,战舰上的防御系统对其进行识别、分类和采取防御行动的时间非常短。假定“俱乐部”导弹在距战舰20公里处被探测到,那麼再有20秒它就能撞到战舰,而一枚亚音速导弹则还需100秒。而且在末段只剩下战斗部飞向舰船,尺寸很小,没有弹翼、涡喷发动机的进气道和叶片等大雷达反射面部件,使敌舰探测起来非常困难。即使来袭的战斗部被探测和跟踪到,由於它带有火箭发动机加速,因而比常规导弹更加难於拦截KILO艇级简介国籍 苏联/俄罗斯类别 柴电动力攻击潜艇名称 北约代号,基洛为Kilo的音译前型 T级次型 拉达级同级舰: 俄海军12艘,出口29艘。竣工: 1982年结局: 俄海军大部分为预备役性能诸元水上排水量: 2300吨下潜排水量: 3040吨艇长: 73.8米艇宽: 9.9米深度极限: 240米引擎类别: 柴电动力引擎: 5500马力推进电机水上航速: 10节潜行航速: 17节续航力: 7节 6500海里(通气管状态,满载燃油)自持力: 45天乘员: 57人装备: 6具533毫米鱼雷发射管,其中2具专用发射线导鱼雷。可装备53型鱼雷71系列线导鱼雷6发针-1对空导弹。(636型Sindhughosh级和可装备“俱乐部-S”潜射导弹)是苏俄海军目前主力柴电潜艇。基洛级原型的苏俄编号是877级,而后基洛级在经过现代化等改装后形成了基洛级改进型(Improved Kilo),俄方编号636级。印度的基洛级经改装后被命名为Sindhughosh级。基洛级是目前俄罗斯出口量最大的潜艇级别。以火力强大、工噪小而闻名。自苏联成功研制核动力攻击潜艇后,对于常规动力潜艇的研究也相对减少了不少。而K级则是在苏联在这期间研制的最成功的柴电动力潜艇。该艇由红宝石设计局于1974年起开始设计,首艇1979年下水,1982年服役。其改进型更成为了柴电动力潜艇中的佼佼者。是目前世界上柴电动力潜艇中最安静的潜艇之一。K级是少数苏俄常规动力潜艇中使用水滴外形的潜艇。根据各国大量实验证明,水滴型潜艇在水下的阻力最小,且航行时产生的噪音也较低。K级使用光滑外形,这一点与同时代的苏俄核潜艇阿库拉级极为相似。K级拥有双壳体结构,为了尽可能减少艇内噪音传播出去,K级在双壳体中间使用了一种隔音效果极好材料。美国曾经称K级改进型(636型)的噪音已经与海洋的自身的噪音接近。K级在当时拥有“黑洞”的称号——当时西方人称基洛级就像海洋中的“黑洞”,意思是声纳波打到她身上不反射,而她自己又不产生声波。在1996年印度海军所做的对比试验中,老式的K级潜艇和德国的209级1500型潜艇同场竞技,结果前者先敌20海里揪住209级,而在20海里外的209级却没有发现K级。K级的火力也相当强大,装备6具533毫米鱼雷发射管,全部置于艇首,其中最上面的两具是专用于发射线导鱼雷的发射管。877级能够装备53型鱼雷、SET-53M鱼雷、SAET-60M鱼雷、SET-65鱼雷、71系列线导鱼雷。Sindhughosh级和636级都具备了通过鱼雷管发射“俱乐部-S”潜射反舰导弹的能力。基洛级也摒弃了以往苏联潜艇不重视电子设备的“传统”,装备了自动装填装置,和MVU-110EM型计算机,可以同时锁定5个目标(手动2个,自动3个)。还使用了气动不平衡鱼雷发射装置,大大降低了鱼雷发射时的噪音。已经购买或使用K级的国家是:印度、阿尔及利亚、伊朗、罗马尼亚、中华人民共和国,印度尼西亚和波兰。到2005年,已交付和已签订购买协议的潜艇:印度10艘(10艘已经服役,并重新命名为Sindhughosh Class,其中1艘已经进行重新改装,计划再有3艘进行改装。官方曾称有新的购买计划。)阿尔及利亚2艘(1987年服役,曾在1990年大修)伊朗3艘(877级,服役状况不明)罗马尼亚1艘(由于电池全部损坏,无法正常服役)中华人民共和国12艘(2艘877级,将于2010年前交付8艘636级)波兰1艘(877级)印度尼西亚2艘(2艘636级,已经服役)1994年中华人民共和国引进了第一批2艘877级潜艇。而随后的购买协定就改为购买636级潜艇。中国大陆大量民间网站和杂志称636级是俄罗斯方面为中国单独设计的新式潜艇,且实际上也仅仅出口给中国。但中俄官方未对此发表官方意见。636级外观与877级没有太大的区别。在数据上,636级的水面排水量为2325吨,水下排水量3076吨,水面速度11节,水下速度达到20节,通气管状态下的续航力为7000海里/7节,工作深度250米,最大下潜深度300米,装备“俱乐部-S”反舰导弹。有人猜测,宋级在近几年的现代化改装就是通过吸取636级的技术而来的,但这种猜测缺乏确切根据或官方肯定。但可以肯定的是宋级和基洛级则为中华人民共和国的潜艇部队主力。印度媒体报道,中国在将俄交付的636级潜艇运回中国时曾遭到印度侦查飞机的跟踪。1999年,印度决定将自己手中的K级(877级)在改装后,将潜艇重新命名为Sindhughosh级(意译为海洋之吼,"Sea - Battle Cry")。这些潜艇在改装后,水下排水量将达3100吨以上,储备浮力达到30%,下潜深度增至300米或更深,自持力增加到45天,船员减少到53人,装备“俱乐部-S”级反舰导弹等。以下为目前所有印度的K级(Sindhughosh级)潜艇:(译名仅供参考,因为目前没有权威性或大众性的中文译名)名称 舷号 服役日起 改装说明Sindhughosh号 ("Sea - Battle Cry"海洋之吼)S55 1986年4月30日 改完毕,Sindhughosh级首舰。Sindhudhvaj号 ("Sea- Banner"海洋旗帜) S56 1987年6月12日INS Sindhuraj ("Sea King"海王) S57 87年10月20日 完成Sindhuvir ("Sea - Brave man"海洋勇者) S58 1988年8月26日 完毕Sindhuratna ("Sea-"海宝石) S59 1988年12月22日 完毕Sindhukesari号 ("Sea-Emperor"海洋帝王) S60 1989年2月16日 完毕Sindhukirti号 ("Sea-Renown"威震海洋) S61 1990年1月4日 正在Sindhuvijay号 ("Sea-Victory"胜利之海) S62 1991年3月18日 正在Sindhurakshak号 ("Sea-Defender"海洋守卫) S63 1997年12月24日Sindhushastra ("Sea-Weapon"海洋利器) S65 2000年7月19日2005年印度官方对外称将在印度本土进行其余的Sindhughosh级改装工作。为此印度政府将会付出3亿美元。其中大部分经费将用于人员在俄的培训和买断相关技术数据,而另一部分将用于改造位于印度南部维扎克的潜艇修理厂。

导引头英文

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王小金Fighting

响尾蛇导弹可以指美国AIM-9“响尾蛇”短程空空导弹,是全世界第一种实用化的空对空导弹,第一种以红外线作为引导方式设计的空对空导弹,也是第一种有击落目标纪录的空对空导弹。简介美国三军通用编号:AIM-9“响尾蛇”(Sidewinder)空对空导弹是全世界第一款实用化的空对空导弹,第一款以红外线作为引导方式设计的空空导弹,也是第一款有击落目标纪录的空对空导弹。响尾蛇导弹是美国海军空用武器中心所研发,使用单位遍及美国四大军种,外销数量与使用国家众多,对现役所有的红外线导引空对空导弹的基本设计概念都有深厚的影响,苏联的第一款红外线导引空对空导弹-K-13(北约代号AA-2空空导弹)实际上是仿造响尾蛇而来,苏联设计人员对响尾蛇导弹的设计也赞赏不已。响尾蛇导弹落入中国与苏联手中的过程有着一个悲壮的故事。1958年9月,我军歼-5编队与台湾空军24架F-86编队在浙江温州地区上空遭遇,空军飞行员王自重因掉队被其中12架F-86围困。王自重单机击落敌两架F-86后,被F-86携带的AIM-9“响尾蛇”导弹击落。这是世界上第一次实战中空空导弹取得的战绩。但当天F-86发射的AIM-9中有一发未爆炸,坠落后被我军民发现。这枚AIM-9被送往苏联,苏联在此基础上研制成功了K-13(AA-2)空空导弹,我国的进口仿制品即霹雳-2空空导弹。但是在国民革命军的史料中,战斗的经过大致为,台湾空军第11大队的多架F-86F,在温洲湾上空获得重大战果,击落10架米格-17F,其中至少有2架是被李叔元中校与钱奕强上尉所发射的GAR-8飞弹(AIM-9B当时的编号)所击落,第一代的响尾蛇飞弹至此初试啼声。最重要的是,成功运用AIM-9击落解放军战斗机后,所有参战飞行员进行了合影留念,并无任何一人伤亡。孰真孰假,还有待分晓。与此同时,原苏联先后派出两批专家来华索取了有关技术资料和部分残骸实物。不久,原苏联在此基础上试制成功了K-13型导弹。1962年,原苏联向我国有偿提供米格-21和K-13型导弹的技术资料和样品。我国开始仿制K-13型导弹,并将其命名为"霹雳"2号。发展原始编号XAAM-N-7的响尾蛇原型导弹于1953年9月试射成功,这一个次型后来更改编号为GAR-8,后又改为AIM-9A,又被称作响尾蛇1型。美国海军第一个接收AIM-9A的单位是大西洋舰队部署在伦道夫号航空母舰上的VA-46中队。这个中队于1956年7月14日正式在他们的F9F-8黑豹战斗机上使用响尾蛇导弹。同年8月太平洋舰队Bonhomme Richard号航空母舰上的VF-211中队与他们的FJ-3M战斗机接收到第一批的导弹。美国空军则是在次年开始先在本土防空单位的F-104战斗机上面佩挂响尾蛇导弹。首款实战型响尾蛇导弹,型号 AIM-9B 于 1956年进入美国空军服役。AIM-9首次实战,由台湾空军的F-86军刀式战斗机,于1958年9月24日在台湾海峡上空的空战(史称“九二四温州湾空战”)中使用。设计组成AIM-9响尾蛇导弹主要有下列部件组成:GOLIPUR系统ERTXC-11-8NCCARMY材料KNLIS弹体POL外壳改进改型AIM-9L为美国研制的"响尾蛇"系列导弹中第三代产品,是在9J的基础上改进而成的。"响尾蛇"导弹经过长期发展与改进,性能不断提高,是目前世界上使用较广泛的空空导弹之一。台湾自1950年代以来,先后订购装备过9B、9J、9N(2、7联队)和P4(1联队)等型号。1990年代又购买了900枚9L型导弹,主要装备F-16A/B型战斗机。AIM-9B,1956年装备,第一种实用型弹。它只能尾追攻击慢速大型目标,易受干扰。AIM-9J,1977年装备,增大了射程,抗干扰能力提高,有一定的全向攻击能力。AIM-9L,1978年装备,具备全向攻击能力,提高了战斗部威力、速度,机动能力强。AIM-9L"响尾蛇"导弹弹长2.87米,弹径0.127米,翼展0.635米。弹重86公斤。动力装置为固体火箭发动机。最大射程18.53公里,发射高度300-20000米。飞行速度2.5马赫。制导方式为被动红外。战斗部炸药为高爆炸药2.74公斤。杀伤半径10-11米。1958年9月24日,台湾空军出动24架F-86,携带"响尾蛇"导弹窜扰大陆,中国人民解放军海军航空兵飞行中队长王自重驾机与12架F-86格斗,击落2架台机后,终因寡不敌众,座机被"响尾蛇"导弹击中。这是世界空战史上空空导弹的首次实战运用。详细参数组成部分若要完全实现此功能,响尾蛇导弹需要九个主要组件:火箭发动机:提供推力驱使导弹在空中飞行。后稳定翼:提供必要的升力保持导弹飞行高度。导引头:观察从目标发出的红外线。制导控制电子设备:处理来自导引头的信息,并计算导弹的正确飞行路线动作控制部分:根据制导电子设备发出的指令调整导弹前端附近的飞行翼片。飞行翼片本身:控制导弹在空中的飞行方向——就好像飞机机翼上的副翼,运动的飞行翼片在导弹的一侧产生拉力(增加风的阻力),使其转向该方向。弹头:实际摧毁敌机的爆炸装置。引信系统:当导弹到达目标时引爆弹头。电池:为弹载电子设备提供电源。结构性能性能参数“响尾蛇”弹长2.87米,弹径0.127米,射程18.53千米,最大飞行速度每秒850米,全弹品质对不同型号差别很大,B型最小,为75千克,D型最大为89千克,最大有效射程迎头攻击不大于12千米,尾追攻击约7千米。“响尾蛇”空对空导弹系列已经发展至第三代,即AIM-9M系列。该系列弹长2.94米,弹径0.156米,弹重85公斤,最大飞行速度2.2倍音速,战斗部重13.9公斤,杀伤半径6~8公里,射程15公里,单发杀伤力概率为50%~70%,作战反应时间6~10s,火力转移时间4s,是一种比较先进的武器。

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BOBO薄荷

英文名称:Sidewinder missile ,“响尾蛇”AIM—9是世界上第一种红外制导空对空导弹。红外装置可以引导导弹追踪热的目标,如同响尾蛇能感知附近动物的体温而准确捕获猎物一样。美国“响尾蛇”系列共有12型,AIM—9L属系列中的第三代,被称为“超级响尾蛇”,1977年生产,弹长2.87米,直径127毫米,速度M2.5,最大射程18530米,可全方位攻击目标,最善于近距格斗,体积小,重量轻,结构简单,成本低,“发射后不用管”。据不完全统计报导,在多次局部战争中,被它击落的飞机有200多架。该弹于1983年停产,被更先进的导弹取代。目录研发历史组成部分结构性能性能参数结构布局弱点控制系统作战应用装备情况实战表现研发历史 组成部分 结构性能 性能参数 结构布局 弱点 控制系统作战应用 装备情况 实战表现展开

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雪莉小姐的

雷达(radar)原是“无线电探测与定位”的英文缩写。雷达的基本任务是探测感兴趣的目标,测定有关目标的距离、方问、速度等状态参数。雷达主要由天线、发射机、接收机(包括信号处理机)和显示器等部分组成。雷达发射机产生足够的电磁能量,经过收发转换开关传送给天线。天线将这些电磁能量辐射至大气中,集中在某一个很窄的方向上形成波束,向前传播。电磁波遇到波束内的目标后,将沿着各个方向产生反射,其中的一部分电磁能量反射回雷达的方向,被雷达天线获取。天线获取的能量经过收发转换开关送到接收机,形成雷达的回波信号。由于在传播过程中电磁波会随着传播距离而衰减,雷达回波信号非常微弱,几乎被噪声所淹没。接收机放大微弱的回波信号,经过信号处理机处理,提取出包含在回波中的信息,送到显示器,显示出目标的距离、方向、速度等。为了测定目标的距离,雷达准确测量从电磁波发射时刻到接收到回波时刻的延迟时间,这个延迟时间是电磁波从发射机到目标,再由目标返回雷达接收机的传播时间。根据电磁波的传播速度,可以确定目标的距离为:S=CT/2其中S:目标距离T:电磁波从雷达到目标的往返传播时间C:光速雷达测定目标的方向是利用天线的方向性来实现的。通过机械和电气上的组合作用,雷达把天线的小事指向雷达要探测的方向,一旦发现目标,雷达读出些时天线小事的指向角,就是目标的方向角。两坐标雷达只能测定目标的方位角,三坐标雷达可以测定方位角和俯仰角。测定目标的运动速度是雷达的一个重要功能,—雷达测速利用了物理学中的多普勒原理.当目标和雷达之间存在着相对位置运动时,目标回波的频率就会发生改变,频率的改变量称为多普勒频移,用于确定目标的相对径向速度,通常,具有测速能力的雷达,例如脉冲多普勒雷达,要比一般雷达复杂得多。雷达的战术指标主要包括作用距离、威力范围、测距分辨力与精度、测角分辨力与精度、测速分辨力与精度、系统机动性等。其中,作用距离是指雷达刚好能够可靠发现目标的距离。它取决于雷达的发射功率与天线口径的乘积,并与目标本身反射雷达电磁波的能力(雷达散射截面积的大小)等因素有关。威力范围指由最大作用距离、最小作用距离、最大仰角、最小仰角及方位角范围确定的区域。雷达的技术指标与参数很多,而且与雷达的体制有关,这里仅仅讨论那些与电子对抗关系密切的主要参数。根据波形来区分,雷达主要分为脉冲雷达和连续波雷达两大类。当前常用的雷达大多数是脉冲雷达。常规脉冲雷达周期性地发射高频脉冲。相关的参数为脉冲重复周期(脉冲重复频率)、脉冲宽度以及载波频率。载波频率是在一个脉冲内信号的高频振荡频率,也称为雷达的工作频率。雷达天线对电磁能量在方向上的聚集能力用波束宽度来描述,波束越窄,天线的方向性越好。但是在设计和制造过程中,雷达天线不可能把所有能量全部集中在理想的波束之内,在其它方向上在在着泄漏能量的问题。能量集中在主波束中,我们常常形象地把主波束称为主瓣,其它方向上由泄漏形成旁瓣。为了覆盖宽广的空间,需要通过天线的机械转动或电子控制,使雷达波束在探测区域内扫描。概括起来,雷达的技术参数主要包括工作频率(波长)、脉冲重复频率、脉冲宽度、发射功率、天线波束宽度、天线波束扫描方式、接收机灵敏度等。技术参数是根据雷达的战术性能与指标要求来选择和设计的,因此它们的数值在某种程度上反映了雷达具有的功能。例如,为提高远距离发现目标能力,预警雷达采用比较低的工作频率和脉冲重复频率,而机载雷达则为减小体积、重量等目的,使用比较高的工作频率和脉冲重复频率。这说明,如果知道了雷达的技术参数,就可在一定程度上识别出雷达的种类。雷达的用途广泛,种类繁多,分类的方法也非常复杂。通常可以按照雷达的用途分类,如预警雷达、搜索警戒雷达、无线电测高雷达、气象雷达、航管雷达、引导雷达、炮瞄雷达、雷达引信、战场监视雷达、机载截击雷达、导航雷达以及防撞和敌我识别雷达等。除了按用途分,还可以从工作体制对雷达进行区分。这里就对一些新体制的雷达进行简单的介绍。(军事观察·warii.net)双/多基地雷达普通雷达的发射机和接收机安装在同一地点,而双/多基地雷达是将发射机和接收机分别安装在相距很远的两个或多个地点上,地点可以设在地面、空中平台或空间平台上。由于隐身飞行器外形的设计主要是不让入射的雷达波直接反射回雷达,这对于单基地雷达很有效。但入射的雷达波会朝各个方向反射,总有部分反射波会被双/多基地雷达中的一个接收机接收到。美国国防部从七十年代就开始研制、试验双/多基地雷达,较著名的“圣殿”计划就是专门为研究双基地雷达而制定的,已完成了接收机和发射机都安装在地面上、发射机安装在飞机上而接收机安装在地面上、发射机和接收机都安装在空中平台上的试验。俄罗斯防空部队已应用双基地雷达探测具有一定隐身能力的飞机。英国已于70年代末80年代初开始研制双基地雷达,主要用于预警系统。相控阵雷达我们知道,蜻蜓的每只眼睛由许许多多个小眼组成,每个小眼都能成完整的像,这样就使得蜻蜓所看到的范围要比人眼大得多。与此类似,相控阵雷达的天线阵面也由许多个辐射单元和接收单元(称为阵元)组成,单元数目和雷达的功能有关,可以从几百个到几万个。这些单元有规则地排列在平面上,构成阵列天线。利用电磁波相干原理,通过计算机控制馈往各辐射单元电流的相位,就可以改变波束的方向进行扫描,故称为电扫描。辐射单元把接收到的回波信号送入主机,完成雷达对目标的搜索、跟踪和测量。每个天线单元除了有天线振子之外,还有移相器等必须的器件。不同的振子通过移相器可以被馈入不同的相位的电流,从而在空间辐射出不同方向性的波束。天线的单元数目越多,则波束在空间可能的方位就越多。这种雷达的工作基础是相位可控的阵列天线,“相控阵”由此得名。相控阵雷达的优点(1)波束指向灵活,能实现无惯性快速扫描,数据率高;(2)一个雷达可同时形成多个独立波束,分别实现搜索、识别、跟踪、制导、无源探测等多种功能;(3)目标容量大,可在空域内同时监视、跟踪数百个目标;(4)对复杂目标环境的适应能力强;(5)抗干扰性能好。全固态相控阵雷达的可靠性高,即使少量组件失效仍能正常工作。但相控阵雷达设备复杂、造价昂贵,且波束扫描范围有限,最大扫描角为90°~120°。当需要进行全方位监视时,需配置3~4个天线阵面。相控阵雷达与机械扫描雷达相比,扫描更灵活、性能更可靠、抗干扰能力更强,能快速适应战场条件的变化。多功能相控阵雷达已广泛用于地面远程预警系统、机载和舰载防空系统、机载和舰载系统、炮位测量、靶场测量等。美国“爱国者”防空系统的AN/MPQ-53雷达、舰载“宙斯盾”指挥控制系统中的雷达、B-1B轰炸机上的APQ-164雷达、俄罗斯C-300防空武器系统的多功能雷达等都是典型的相控阵雷达。随着微电子技术的发展,固体有源相控阵雷达得到了广泛应用,是新一代的战术防空、监视、火控雷达。宽带/超宽带雷达工作频带很宽的雷达称为宽带/超宽带雷达。隐身兵器通常对付工作在某一波段的雷达是有效的,而面对覆盖波段很宽的雷达就无能为力了,它很可能被超宽带雷达波中的某一频率的电磁波探测到。另一方面,超宽带雷达发射的脉冲极窄,具有相当高的距离分辨率,可探测到小目标。目前美国正在研制、试验超宽带雷达,已完成动目标显示技术的研究,将要进行雷达波形的试验。合成孔径雷达合成孔径雷达通常安装在移动的空中或空间平台上,利用雷达与目标间的相对运动,将雷达在每个不同位置上接收到的目标回波信号进行相干处理,就相当于在空中安装了一个“大个”的雷达,这样小孔径天线就能获得大孔径天线的探测效果,具有很高的目标方位分辨率,再加上应用脉冲压缩技术又能获得很高的距离分辨率,因而能探测到隐身目标。合成孔径雷达在军事上和民用领域都有广泛应用,如战场侦察、火控、制导、导航、资源勘测、地图测绘、海洋监视、环境遥感等。美国的联合监视与目标攻击雷达系统飞机新安装了一部AN/APY3型X波段多功能合成孔径雷达,英、德、意联合研制的“旋风”攻击机正在试飞合成孔径雷达。毫米波雷达工作在毫米波段的雷达称为毫米波雷达。它具有天线波束窄、分辩率高、频带宽、抗干扰能力强等特点,同时它工作在目前隐身技术所能对抗的波段之外,因此它能探测隐身目标。毫米波雷达还具有能力,特别适用于防空、地面作战和灵巧武器,已获得了各国的调试重视。例如,美国的“爱国者”防空导弹已安装了毫米波雷达导引头,目前正在研制更先进的毫米波导引头;俄罗斯已拥有连续波输出功率为10千瓦的毫米波雷达;英、法等国家的一些防空系统也都将采用毫米波雷达。激光雷达工作在红外和可见光波段的雷达称为激光雷达。它由激光发射机、光学接收机、转台和信息处理系统等组成,激光器将电脉冲变成光脉冲发射出去,光接收机再把从目标反射回来的光脉冲还原成电脉冲,送到显示器。隐身兵器通常是针对微波雷达的,因此激光雷达很容易“看穿”隐身目标所玩的“把戏”;再加上激光雷达波束窄、定向性好、测量精度高、分辨率高,因而它能有效地探测隐身目标。激光雷达在军事上主要用于靶场测量、空间目标交会测量、目标精密跟踪和瞄准、目标成像识别、导航、精确制导、综合火控、直升机防撞、化学战剂监测、局部风场测量、水下目标探测等。美国国防部正在开发用于目标探测和识别的激光雷达技术,已进行了前视/下视激光雷达的试验,主要探测伪装树丛中的目标。法国和德国正在积极进行使用激光雷达探测和识别直升机的联合研究工作

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我是乾宝宝

导弹简介:“响尾蛇”AIM—9是世界上第一种红外制导空对空导弹。红外装置可以引导导弹追踪热的目标,如同响尾蛇能感知附近动物的体温而准确捕获猎物一样。美国“响尾蛇”系列共有12型,早期的“响尾蛇”性能低下,如越南战争中发射100枚,只命中10枚,一次还敌我不分地打下了自己的飞机。AIM—9L属系列中的第三代,被称为“超级响尾蛇”,1977年生产,弹长2.87米,直径127毫米,速度M2.5,最大射程18530米,可全方位攻击目标,最善于近距格斗,体积小,重量轻,结构简单,成本低,“发射后不用管”。据不完全统计报导,在多次局部战争中,被它击落的飞机有200多架。该弹于1983年停产,被更先进的导弹取代。“响尾蛇”弹长2.87米,弹径0.127米,射程18.53千米,最大飞行速度每秒850米,全弹品质对不同型号差别很大,B型最小,为75千克,D型最大为89千克,最大有效射程迎头攻击不大于12千米,尾追攻击约7千米。 “响尾蛇”空对空导弹系列现在已经发展到第三代,即AIM-9M系列。该系列弹长2.94米,弹径0.156米,弹重85公斤,最大飞行速度2.2倍音速,战斗部重13.9公斤,杀伤半径6~8公里,射程15公里,单发杀伤力概率为50%~70%,作战反应时间6~10s,火力转移时间4s,是一种比较先进的武器。 该弹采用鸭式气动布局,舱面与弹翼前后呈X-X形配置;全弹由制导控制舱、引信与战斗部、动力装置、弹翼和舵面所组成。各型号的“响尾蛇”导弹,它们的气动布局和结构组成均无改变,主要是结构尺寸稍有变化以及元器件性能的改进。AIM-9导弹各型号均采用普通装药的破片杀伤战斗部,用来摧毁目标。该型导弹采用红外寻的制导,探测距离和灵敏度有很大提高,选用镭射引信,提高了炸点精确度,既具有近距离格斗的能力,又能全方向、全高度、全天候作战,被多国部队大量装备。 装备情况“响尾蛇”系列空对空导弹主要装备美国空军和海军,用于截击或空战;还向英国、法国、德国、意大利、加拿大、荷兰、西班牙、瑞典、挪威、澳大利亚、日本、菲律宾等20多个国家和地区出口销售。“响尾蛇”系列的各型号空对空导弹,先后装备于F-86、100、104、105、 F-111, F-4、5、8、14、15、16、18,“幻影” F-1、III,Saab35、37,“狂风”等战斗机;A-4、6、7、10,“美洲虎”、“鹞”、“海鹞”等攻击机。这些飞机有的还参加了世界各地的多次实战行动,使用了多种型号的“响尾蛇”导弹。 实战表现几十年来,颇有威力的“响尾蛇”导弹经历了许多战争和冲突,身影也遍及世界许多国家和地区,可谓大名鼎鼎。 1981年8月,美国海军的两架F-14“雄猫”战斗机曾在1分钟内击落利比亚的两架苏-22式攻击机,使用的就是“超级响尾蛇”导弹。1982年马岛战争中,英军10架“海鹞”式战斗机发射27枚“超级响尾蛇”导弹,击落了24架阿根廷飞机。西方传媒称它是“具有划时代意义的空中杀手”。 AIM-9“响尾蛇”导弹是世界上第一种红外寻的空空导弹。该弹采用鸭式气动布局,舱面与弹翼前后呈X-X形配置;全弹由制导控制舱、引信与战斗部、动力装置、弹翼和舵面所组成。各型号的“响尾蛇”导弹,它们的气动布局和结构组成均无改变,主要是结构尺寸稍有变化以及元器件性能的改进。除C型为雷达寻的外,其他型号的AIM-9导弹都是红外寻的制导。 制导控制舱内装导引头,主要包括位标器、电子组件和伺服组件三部分。红外位标器是由陀螺光学装置、电磁线圈、致冷器等组成,用于探测目标位置信息;电子组件由电子元件、连接件和固态电路组成,用其将目标信息转换成跟踪和制导指令信号;伺服组件主要包括燃气发生器、气缸、活塞、摇臂、电磁线圈等,用其把制导电信号转换成控制舵的操纵力矩。红外制导

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笨笨的笨笨egg

红外线制导系统

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