TA的每日心情 | 衰 2019-4-22 06:37 |
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发表于 2018-4-2 09:45:50
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% B1 Z, C; ?$ _9 R, ^, H: T, n t机动欺骗
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以红外制导近距格斗弹为例。其导引头是通过探测目标发动机喷管、尾焰及蒙皮气动加热的红外辐射,来获取导引信息。其作用距离除与目标的红外辐射强度及辐射光谱特性有关外,也与导引头的灵敏度及外在环境有关。根据工作机理,这类导引头又可分为点跟踪和红外成像跟踪两种。9 [8 y# s, T5 a! o) X, s8 R& k
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对付点跟踪的红外格斗弹,飞行员的应对策略是以单发间隔抛射红外诱饵弹的同时,战斗机在垂直于来袭导弹航迹方向上作大过载离心机动。这里所称的离心机动,是指红外诱饵弹往某个方向抛射,战机朝相反方向机动。这种做法的依据是,在导弹导引头视野内抛出多个红外干扰弹,各干扰弹与飞机共同形成多个目标信号源。当来袭空空导弹红外导引头同时收到多个信号,无法加以区分,只能向导弹驾驶仪发出向各个方位的调整指令。这就相当于导弹航向错乱,各个真假目标如同用一根无形的绳子从几个方向牵引导弹,恨不得把导弹五马分尸。导弹舵机响应的结果,就是不停的摇摆,最终只能对准这几个信号源构成的几何中心飞去。) W0 f" ]7 Y% a; ^% f5 v
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应对策略能否奏效,有两个关键点。一是飞机大过载机动的时机,要控制在来袭空空导弹预计与本机交汇前2至3秒。机动过早,未必能骗得过导弹,亦未必有把握脱离导引头瞬间视场。机动过晚,战斗机与导弹交错而过的距离过近,亦有可能引发导弹近炸引信动作,从而导致战斗机被毁伤。这个时间节点的把握,从前全靠飞行员的估算和个人经验,但现代战机能通过机载传感器侦测到导弹发射羽烟,再由计算机根据双方航迹、速度推算出预计交汇时间,并以声光报警的方式将信息传递给飞行员,以供决策。第二个关键点,就是飞行员一定要头脑清醒,要操纵飞机作远离信号质心机动。若机动方向反了,朝由几个信号源的质心方向机动,那么导弹导引头即便失的,也有可能毁伤飞机。
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红外空空导弹错失真正的目标后,如果近炸引信没被红外诱饵弹诱发动作,那么导弹还有无可能转过弯来展开二次攻击呢?这是不可能的。因为此时导引头已经失的,载机又无法重新加以引导,弹载计算机哪里能知道在茫茫三维空间里该指挥导弹朝哪里机动才能重新捕获目标呢?所以导弹只能依惯性飞行,最后自毁。
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/ M/ X5 e! y+ t% C8 \有人觉得红外点跟踪的近距格斗弹好躲、好骗,但对付红外成像制导的格斗弹就没那么容易了。实际上,被攻击方与之对抗的原理是一样的。只不过将对抗红外点跟踪格斗弹时的朝一个方向以单发间隔抛射红外诱饵弹,改成在短时间内向各个方向群抛红诱饵弹。& N% ~9 I- ~0 j$ k
/ |( S( T& ~7 d6 @9 a5 w! i) i7 r这么做的原理是:所谓红外成像跟踪,实际上是弹载计算机用算法处理相邻的两幅成像,再与下一幅成像迭加,从而形成目标大致轮廓。弹载计算机自动快速寻优,得出目标轮廓的质心位置,将其作为飞行控制基准。一旦被攻击方瞬间向各个方向大量抛射红外诱饵弹,各弹爆发时的热焰和各诱饵弹的尾烟,形成一种类似气溶胶的高温烟雾,遮挡或湮没飞机机体红外牲,并使得红外成像导引头原先跟踪的图像轮廓突然扩大了几倍、几十倍。而且新的大图像轮廓还不规则,大图像质心自然也就发生瞬间畸变,实际上与原先飞机轮廓的质心相距甚远。红外成像导引头会控制导弹向这个新的、扩大的图像轮廓质飞去,加上被攻击战机的离心机动,两相作用,空空导弹的实际偏差被拉大到无以复加,自然就没法命中真正的目标了。
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