TA的每日心情 | 衰 2019-4-22 06:37 |
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发表于 2017-10-11 08:16:07
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困惑二:红外成像制导、发射后不管真的好用吗?" _' W- v j" q$ f5 m
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“标枪”便携式反坦克导弹采用红外成像制导,导弹发射后完全自主飞行,无需射手再赋予任何信息。因此理论上发射导弹后,射手可立即撤离阵地,战场生存概率大增。
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/ t7 B! h$ d/ t7 C) p' c和红外点源制导相比,红外成像制导在抗干扰能力、探测灵敏度、空间分辨率方面,确有很大提高。不过,“标枪”有用直射模式打击敌方工事的使命。工事、房屋之类的目标与背景间的温差很小,红外成像导引头很难分辨和锁定这类目标。坦克的发动机倒是个明显的热源,但现代坦克拥有红外干扰机、多波段红外烟雾弹、热烟雾、红外伪装网等多种红外干扰手段,能有效减弱坦克与环境之间的红外辐射强度差,降低“标枪”导弹观瞄器和红外成像导引头的成像效果,让其难以识别目标。尤其是使用面源型多段波红外干扰弹时,强红外信号可遮盖一大片区域,甚至能使红外成像导引头无法分辨目标。) I5 \& f; @ E; B9 e- V& G, x
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! r! W# |) c% ]* s+ F2 n8 E训练场上的“标枪”反坦克导弹。6 g: G2 Z; _, _5 |
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由于“标枪”导弹攻击坦克时采用俯冲顶攻模式,因此导弹发射前有一个预置的发射仰角来满足其弹道要求。“标枪”导弹的红外成像导引头装在一个万向节式的结构上,这样可以在导弹存在一个仰角的情况下也能把目标纳入视场,同时也可以在搜索目标的阶段通过这个万向节式的结构进行大范围机械扫描搜索。而在锁定目标后,这个万向节式的结构才会被锁死。这个时候,导弹的红外成像导引头视场只有区区3度左右,故而称为“凝视”。
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0 _2 s) L/ t3 |6 Q如此一来,问题就来了。根据研发厂商提供信息,“标枪”导弹攻击坦克时,要想达到2000米射程,就必须先以30-40度仰角爬升至160米高度飞行大部分航程,然后以20-30度俯角俯冲攻顶度。射程1000米时,弹道高度为120米左右。即便是射程缩短到500米,弹道高度也有50米左右。也就是说,“标枪”在爬升过程中,目标极有可能脱离导引头的视线范围。传闻研发厂商将后续批次的“标枪”导弹射程提升到了4000米,那么它的弹道高就应该更大,爬升过程中丢失目标的概率也就越高。
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考虑到激烈对抗的战场上,敌方坦克鲜有固定不动充当火力点使用的,因此即使“标枪”导弹根据惯导系统设定的弹道,爬升到弹道顶端后开始转弯,红外成像导引头重新开始搜索目标,只要坦克有足够的机动速度,就仍可以冲出“标枪”导引头的视野,从而让“标枪”失的。9 {, W E J6 B* P
: O' r+ y* L- [) ?% Y, v那么,如果红外成像导引头锁定目标后的视场放宽些,是不是能解决这个问题呢?答案是,想放宽也放宽不了!
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' e2 j1 ^) m5 b/ r8 U0 H, R“标枪”反坦克导弹可坐势发射。- i5 t8 S5 t& w( Q
! z; F- m; n, Q& J7 u因为如果导引头视场太宽的话,会出现严重的虚警干扰,并使计算机信息处理量大幅增加,在导弹高速攻击的情况下是不可能实现的。实际上,红外导引头的图像识别软件都有限制,在捕捉到目标后,对每一帧图像的处理只会在一个很小的范围内进行,以提高识别速度,否则是来不及处理的。目前,图像跟踪类的制导每一帧图像的处理时间一般在10-20毫秒以内,然后就要把处理过的数据传给伺服系统。传输过程要耗时几毫秒。伺服系统也要有响应时间。鉴于“标枪”在2000米射程上的飞行时间总计也不过十余秒钟,留给导引头进行图像识别的时间极其有限,因此放宽红外成像导引头锁定目标后的视场,是万万行不通的。$ R+ y2 v4 o0 A$ |2 v7 Q2 V
, y. K0 y6 h3 b! h. b也就是说,“标枪”采用这种红外成像制导、发射后不管的制导方式,存在严重的先天缺陷。厂商宣称的命中率在90%,甚至94%以上,恐怕只是在极端理想的情况下获得的靶场数据。真正到了硝烟弥漫、各种热源颇多、敌我双方激烈对抗的战场上,“标枪”的实际命中率恐怕不容乐观。9 \3 C( o0 `* x
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