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2013年09月26日08:08|來源:海外網|字號:
在普通單脈沖體制雷達不能滿足制導需要的情況下,也可使用彈載毫米波合成孔徑(SAR)雷達進行末端制導,它在方位分辨率上比真實孔徑雷達提高一個數量級以上,可實現對目標的直接成像﹔從而大大提高彈頭的抗干擾能力。雖然SAR雷達無法探測正前方的目標,但反艦導彈採用擺動式彈道突防的飛行軌跡就是S形,從而始終與目標保持著一定的夾角,這樣既可以提高導彈的突防概率,又適合SAR雷達的應用。我國合成孔徑雷達已經應用在反艦導彈、空地導彈、對地觀測衛星等領域。
雖然低空制導段導彈速度在3∼10馬赫之間,超出紅外制導導彈的常見速度范圍,但紅外制導導彈在大氣層中高速飛行時,可以採用在側面開光學窗口的技術措施,並在導彈初制導、中制導階段採用內冷式保護罩降低窗口溫度,即在紅外窗口材料內部形成制冷通道,通過流入的制冷介質相變而加熱升溫實現吸熱,從而降低窗口溫度、使紅外制導頭正常工作。美國的〝標准〝-2防空導彈就採用了窗口冷卻技術,但不清楚是內冷還是外冷。即使不使用冷卻窗口,也可採用凹進窗口。經過適當設計也能起到冷卻效果。
彈道導彈進入低空制導段的速度也在6馬赫以上,導致彈體表面溫度極高,必須採用新型耐高溫航天透波材料制造的天線窗與天線罩才能保証雷達與紅外探測設備的正常工作。透波材料除在電氣上要滿足低介電常數、低損耗特性外,還必須具有極為寬的頻帶特性、高的結構強度和抗雨蝕能力,經得住高速氣動加熱的抗熱沖擊能力和極高的工作溫度﹔以及便於成型加工的特性。首先在彈道導彈上應用高溫透波材料的是美國〝潘興〝-2型彈道導彈,它在彈頭側面安裝天線窗,供地形匹配雷達使用。
導彈在高空制導段搜索目標時,完全採用彈載設備進行定位從而實現發射后不管當然最好,但是這樣技術比較復雜﹔採用外界指令修正雖然會增加整個系統的復雜性,但可以降低導彈本身特別是高空制導設備的研制難度﹔這是導彈需要對自身進行定位,從而判斷與目標的相對位置,採用GPS等導航衛星定位最簡便易行,而且定位精度較高,同時可以在彈道中段與慣導系統相互保障,減少中段飛行誤差。
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(責編:張婷)
戰機,航母
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