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弹药安全守护神系列专题稿件(四)为引信装上眼睛——近炸引信的来世今生

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引信在此生命军事科技前沿微型平台附近的引信上安装引信的弹药安全顾客系列手稿(四)

第一次世界大战期间,早期弹药的种类很多,但杀死它们的原理是各种炸药和弹药。由于爆炸性产品以弹药为中心呈球形发散,当炸弹在地面爆炸时,约有一半的碎片被地面阻挡,这大大降低了炸弹的杀伤力。为了解决这个问题,人们试图在发射前计算弹药的飞行时间,并通过调整燃烧时间,使弹药在地面上一定高度处爆炸,形成“空中轰炸”效果。这种方法可以在一定程度上提高炸弹的杀伤效果,但也存在可靠性低,杀伤效果一致性差的问题,发射时必须点火,安全性也很高。隐藏的危险。同时,在穿甲弹丸出现后,由于穿甲弹对轰炸高度的要求较高,因此对“空中炸弹轰炸”也提出了更高的要求。

自第二次世界大战结束以来,人们逐渐掌握了声,光,磁,无线电和其他物理领域作为引信火控信号的使用,从而使弹药不能接触目标,但要与目标保持一定距离。目标(这是近轰炸)该名称的起源可以引爆,依靠其敏感的设备来感知目标的存在,速度,方位角,距离和其他信息,从而大大提高了武器系统对地面和空中的伤害效果目标,并减少弹药的消耗。

根据目标的物理信息,近炸引信可根据模式分为无线电近炸,近炸,近炸,磁近炸,电容器近炸等。动作可分为主动式(引信上的场源),半主动式(场源既不在引信上,也不在目标上,由用户控制),半被动(信源既不在引信上也不在引信上)在目标上,而不是在两侧)和被动(场源在目标上)。

图1主动和半主动接近引信原理图

近程引信通常由火控系统,安全系统,爆炸序列和能量装置组成。与普通触发引信相比,接近引信的核心是点火控制系统中的敏感设备和信号处理模块。以主动无线电引信为例,当弹丸接近目标时,接近引信被打开,电磁波发射到一定范围。引信的敏感装置是由目标和周围电磁场的固有特性以及弹丸和目标之间的相对距离引起的。电磁波的频率变化可感应目标。信息被发送到信息处理模块,并且对接收到的信号进行判别处理,并从中提取诸如目标的位置,速度和朝向的特征量。当这些特征量满足要求时,弹丸在当时的空间位置就是最佳爆炸点。

以着名的MK2杀手炸弹引信为例。这种引信是在1980年代初期装备的,是当时最先进的引信之一。从保险丝上释放保险丝后,连续信号通过天线向外辐射。随着弹丸接近目标,恢复信号不断变化。当达到预定值时,输出点火信号以使弹药爆炸。根据试验,引信的最大工作距离约为5m,可靠性在90%以上。

不同类型的引信,火控系统的原理稍有不同,但核心过程相似。通俗地说,接近引信就像普通引信的“眼睛”一样,因此引信可以感觉到识别弹丸的距离和方向,并将看到的信息传递给保险丝“大脑”。

图2航展上显示的无线电接近引信

近炸引信的出现和广泛使用不仅是为了提高炸弹的杀伤力,而且近炸引信为引信的情报创造了条件,并实现了从机械化到信息化的飞跃。一般来说,未来的弹药在接触和近距离爆炸的基础上,可以实现遥控,目标识别,目标分析,自我判断等功能。反映弹药的先进性。

标记键

与普通的引信相比,近程引信通过感知目标信息和子弹信息的变化,一方面可以提高武器的伤害性能,另一方面可以提高武器的伤害性能。手。进入电气化和信息化的行列,它提供了引信智能化的可能性。

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第一次世界大战期间,早期弹药的种类很多,但杀死它们的原理是各种炸药和弹药。由于爆炸性产品以弹药为中心呈球形发散,当炸弹在地面爆炸时,约有一半的碎片被地面阻挡,这大大降低了炸弹的杀伤力。为了解决这个问题,人们试图在发射前计算弹药的飞行时间,并通过调整燃烧时间,使弹药在地面上一定高度处爆炸,形成“空中轰炸”效果。这种方法可以在一定程度上提高炸弹的杀伤效果,但也存在可靠性低,杀伤效果一致性差的问题,发射时必须点火,安全性也很高。隐藏的危险。同时,在穿甲弹丸出现后,由于穿甲弹对轰炸高度的要求较高,因此对“空中炸弹轰炸”也提出了更高的要求。

自第二次世界大战结束以来,人们逐渐掌握了声,光,磁,无线电和其他物理领域作为引信火控信号的使用,从而使弹药不能接触目标,但要与目标保持一定距离。目标(这是近轰炸)该名称的起源可以引爆,依靠其敏感的设备来感知目标的存在,速度,方位角,距离和其他信息,从而大大提高了武器系统对地面和空中的伤害效果目标,并减少弹药的消耗。

根据目标的物理信息,近炸引信可根据模式分为无线电近炸,近炸,近炸,磁近炸,电容器近炸等。动作可分为主动式(引信上的场源),半主动式(场源既不在引信上,也不在目标上,由用户控制),半被动(信源既不在引信上也不在引信上)在目标上,而不是在两侧)和被动(场源在目标上)。

图1主动和半主动接近引信原理图

近程引信通常由火控系统,安全系统,爆炸序列和能量装置组成。与普通触发引信相比,接近引信的核心是点火控制系统中的敏感设备和信号处理模块。以主动无线电引信为例,当弹丸接近目标时,接近引信被打开,电磁波发射到一定范围。引信的敏感装置是由目标和周围电磁场的固有特性以及弹丸和目标之间的相对距离引起的。电磁波的频率变化可感应目标。信息被发送到信息处理模块,并且对接收到的信号进行判别处理,并从中提取诸如目标的位置,速度和朝向的特征量。当这些特征量满足要求时,弹丸在当时的空间位置就是最佳爆炸点。

以着名的MK2杀手炸弹引信为例。这种引信是在1980年代初期装备的,是当时最先进的引信之一。从保险丝上释放保险丝后,连续信号通过天线向外辐射。随着弹丸接近目标,恢复信号不断变化。当达到预定值时,输出点火信号以使弹药爆炸。根据试验,引信的最大工作距离约为5m,可靠性在90%以上。

不同类型的引信,火控系统的原理稍有不同,但核心过程相似。通俗地说,接近引信就像普通引信的“眼睛”一样,因此引信可以感觉到识别弹丸的距离和方向,并将看到的信息传递给保险丝“大脑”。

图2航展上显示的无线电接近引信

近炸引信的出现和广泛使用不仅是为了提高炸弹的杀伤力,而且近炸引信为引信的情报创造了条件,并实现了从机械化到信息化的飞跃。一般来说,未来的弹药在接触和近距离爆炸的基础上,可以实现遥控,目标识别,目标分析,自我判断等功能。反映弹药的先进性。

标记键

与普通的引信相比,近程引信通过感知目标信息和子弹信息的变化,一方面可以提高武器的伤害性能,另一方面可以提高武器的伤害性能。手。进入电气化和信息化的行列,它提供了引信智能化的可能性。

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