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稠密大氣中高超聲速導(dǎo)引頭紅外成像面臨的機遇、挑戰(zhàn)與對策

發(fā)布時間:2021-11-17 02:56
  高超聲速飛行器的發(fā)展將給世界軍事變革帶來重大影響,進而形成全球軍事強國新的空天對抗焦點。在此背景下,高超聲速武器與集光、機、電為一體的紅外成像制導(dǎo)技術(shù)的結(jié)合,將形成各種遠(yuǎn)程高超聲速紅外成像制導(dǎo)的精確打擊武器,實現(xiàn)飛得快而且打得準(zhǔn),進而更加充分地發(fā)揮高超聲速武器的威力。但是,稠密大氣中高超聲速導(dǎo)引頭紅外成像面臨著較為嚴(yán)重的氣動光學(xué)效應(yīng),嚴(yán)重制約了紅外成像制導(dǎo)技術(shù)在高超聲速武器中的應(yīng)用。重點分析了紅外成像制導(dǎo)技術(shù)在高超聲速武器精確打擊中的應(yīng)用前景,指出了該技術(shù)發(fā)展可能遇到的主要技術(shù)難點,提出了一些可供參考的解決方法。 

【文章來源】:現(xiàn)代防御技術(shù). 2020,48(03)

【文章頁數(shù)】:10 頁

【部分圖文】:

稠密大氣中高超聲速導(dǎo)引頭紅外成像面臨的機遇、挑戰(zhàn)與對策


高超聲速武器未來作戰(zhàn)應(yīng)用設(shè)想

高超聲速,武器,俄羅斯


圖1 高超聲速武器未來作戰(zhàn)應(yīng)用設(shè)想面對俄羅斯在高超聲速武器領(lǐng)域取得的重大進展,為避免在這場高超聲速競賽中屈居“下風(fēng)”,美國持續(xù)加大在高超聲速武器研制方面投入。目前,美國在研的多型高超聲速武器尚未進入到實戰(zhàn)部署階段。不過,根據(jù)2014年8月,美國空軍科學(xué)顧問委員會公布的《高超聲速飛行器技術(shù)成熟度研究》一文中宣稱,大約能夠在2025年前后,美軍便可以裝備具有戰(zhàn)術(shù)射程的空射型高超聲速武器。2016年,在給國會質(zhì)詢聽證的書面答復(fù)中,時任美國國防部長阿什·卡特明確指出:美國國防部將在2018—2022年率先為美軍歐洲司令部和太平洋司令部提供高超聲速快速全球打擊武器裝備系統(tǒng),其他戰(zhàn)區(qū)則在2022年以后陸續(xù)裝備[7]。如圖3所示,為美國洛克希德馬丁公司研制的AGM-183A高超聲速導(dǎo)彈整流罩拋開后的情景。

高超聲速,馬丁,導(dǎo)彈,美國


面對俄羅斯在高超聲速武器領(lǐng)域取得的重大進展,為避免在這場高超聲速競賽中屈居“下風(fēng)”,美國持續(xù)加大在高超聲速武器研制方面投入。目前,美國在研的多型高超聲速武器尚未進入到實戰(zhàn)部署階段。不過,根據(jù)2014年8月,美國空軍科學(xué)顧問委員會公布的《高超聲速飛行器技術(shù)成熟度研究》一文中宣稱,大約能夠在2025年前后,美軍便可以裝備具有戰(zhàn)術(shù)射程的空射型高超聲速武器。2016年,在給國會質(zhì)詢聽證的書面答復(fù)中,時任美國國防部長阿什·卡特明確指出:美國國防部將在2018—2022年率先為美軍歐洲司令部和太平洋司令部提供高超聲速快速全球打擊武器裝備系統(tǒng),其他戰(zhàn)區(qū)則在2022年以后陸續(xù)裝備[7]。如圖3所示,為美國洛克希德馬丁公司研制的AGM-183A高超聲速導(dǎo)彈整流罩拋開后的情景。與此同時,日本防衛(wèi)省于2018財年首次正式啟動高超聲速助推滑翔導(dǎo)彈的研究項目,并宣稱將研發(fā)飛行速度Ma 5以上的高超聲速巡航導(dǎo)彈。作為其核武庫現(xiàn)代化的重要組成部分,法國也將高超聲速武器研發(fā)作為重中之重。目前,法國航空航天公司已經(jīng)啟動了多項高超聲速武器相關(guān)技術(shù)研究的研發(fā)課題。印度試圖通過與俄羅斯合作研制“布拉莫斯Ⅱ”型高超聲速巡航導(dǎo)彈以掌握高超聲速武器的核心技術(shù),目前該型導(dǎo)彈預(yù)計飛行速度Ma可達7。通過與美國合作,澳大利亞也提出了高超聲速飛行器研發(fā)構(gòu)想,預(yù)計飛行速度Ma可以超過10[10]。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]高速光學(xué)頭罩氣動光學(xué)效應(yīng)研究進展[J]. 丁浩林,易仕和.  氣體物理. 2020(03)
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[3]國外高超聲速飛行器發(fā)展歷程綜述[J]. 劉薇,龔海華.  飛航導(dǎo)彈. 2020(03)
[4]高超聲速飛行器對戰(zhàn)場環(huán)境的影響[J]. 楊光,萬華翔.  飛航導(dǎo)彈. 2020(03)
[5]航天器可重復(fù)使用熱防護技術(shù)研究進展與應(yīng)用[J]. 周印佳,張志賢.  航天返回與遙感. 2019(05)
[6]高超聲速精確打擊武器制導(dǎo)控制關(guān)鍵技術(shù)[J]. 柳青,朱坤,趙欣.  戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2018(06)
[7]帶超聲速氣膜高超聲速光學(xué)頭罩氣動光學(xué)效應(yīng)抑制實驗[J]. 丁浩林,易仕和,趙鑫海,易君如,葛勇.  氣體物理. 2018(06)
[8]氣動光學(xué)效應(yīng)內(nèi)涵及其對成像探測的影響機理[J]. 熊曉月,費錦東,陳澄,肖昊蘇.  現(xiàn)代防御技術(shù). 2017(03)
[9]雷諾數(shù)對超聲速氣膜氣動光學(xué)效應(yīng)影響的實驗研究[J]. 丁浩林,易仕和,付佳,吳宇陽,張鋒,趙鑫海.  紅外與激光工程. 2017(02)
[10]高超聲速快速精確打擊技術(shù)發(fā)展分析[J]. 柴琨琦,王健,楊令飛.  戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2015(05)

博士論文
[1]超聲速自由漩渦氣動窗口及其光學(xué)質(zhì)量的研究[D]. 易仕和.中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2003



本文編號:3500069

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