導(dǎo)彈制導(dǎo)系統(tǒng)
亦稱(chēng)“導(dǎo)彈導(dǎo)引和控制系統(tǒng)”。導(dǎo)引和控制導(dǎo)彈按選定的導(dǎo)引規(guī)律飛行并命中目標(biāo)的整套裝置和軟件的統(tǒng)稱(chēng)。由測(cè)量裝置、計(jì)算裝置和執(zhí)行裝置組成。其工作原理是測(cè)量、計(jì)算導(dǎo)彈的位置、速度、加速度、射程等參數(shù),與裝定參數(shù)比較,按預(yù)定規(guī)律形成制導(dǎo)指令信號(hào),通過(guò)放大和變換,驅(qū)動(dòng)操縱元件(舵面或噴管等)動(dòng)作(偏轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)動(dòng)),調(diào)整彈體姿態(tài),使它沿著一定的彈道飛行,并在適當(dāng)條件下發(fā)出關(guān)機(jī)指令,使導(dǎo)彈以允許的誤差接近或命中目標(biāo)。按形成導(dǎo)引指令的來(lái)源不同,分為自主式制導(dǎo)、遙控制導(dǎo)、尋的制導(dǎo)和復(fù)合制導(dǎo)等系統(tǒng)。
尋的制導(dǎo)
依靠彈上導(dǎo)引裝置接收目標(biāo)輻射或反射的能量(紅外線、激光、無(wú)線電波等),形成導(dǎo)引信號(hào)而導(dǎo)向目標(biāo)的制導(dǎo)方式。其特征是目標(biāo)的探測(cè)與跟蹤都是在彈上完成的。按探測(cè)頻譜,分為雷達(dá)尋的制導(dǎo)、紅外尋的制導(dǎo)、激光尋的制導(dǎo)和電視尋的制導(dǎo)等。按照射能源所在位置,分為主動(dòng)尋的制導(dǎo)、半主動(dòng)尋的制導(dǎo)和被動(dòng)尋的制導(dǎo)。由裝在彈上的導(dǎo)引頭發(fā)射能量照射目標(biāo),并接收目標(biāo)反射信號(hào),形成導(dǎo)引信號(hào)而導(dǎo)向目標(biāo)的制導(dǎo)方式稱(chēng)為主動(dòng)尋的制導(dǎo);利用彈外制導(dǎo)站向目標(biāo)發(fā)射能量,并接收目標(biāo)反射回來(lái)的能量,形成導(dǎo)引信號(hào)而導(dǎo)向目標(biāo)的制導(dǎo)方式稱(chēng)為半主動(dòng)尋的制導(dǎo);導(dǎo)彈的導(dǎo)引頭直接感受由目標(biāo)本身輻射的能源或反射自然能源能量,形成導(dǎo)引信號(hào)而導(dǎo)向目標(biāo)的制導(dǎo)方式稱(chēng)為被動(dòng)尋的制導(dǎo)。尋的制導(dǎo)精度高,且與射程無(wú)關(guān),但彈上制導(dǎo)設(shè)備較復(fù)雜,作用距離較短。多用于空空、地空、空地等導(dǎo)彈的末制導(dǎo)。
雷達(dá)尋的制導(dǎo)
由彈上的雷達(dá)導(dǎo)引裝置接收來(lái)自目標(biāo)的電磁輻射或反射的能量,形成導(dǎo)引信號(hào)而導(dǎo)向目標(biāo)的制導(dǎo)方式。按雷達(dá)發(fā)射波長(zhǎng),分為微波雷達(dá)尋的制導(dǎo)和毫米波雷達(dá)尋的制導(dǎo)。微波雷達(dá)尋的制導(dǎo)的工作波長(zhǎng)為1厘米~1米,具有作用距離相對(duì)較遠(yuǎn)、全天候能力強(qiáng)等特點(diǎn);毫米波雷達(dá)尋的制導(dǎo)的工作波長(zhǎng)為1~10毫米,具有體積小、質(zhì)量輕、精度高、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn),但易受惡劣天氣影響。
紅外尋的制導(dǎo)
由彈上的紅外導(dǎo)引裝置接收來(lái)自目標(biāo)的紅外輻射能量,形成導(dǎo)引信號(hào)而自動(dòng)導(dǎo)向目標(biāo)的制導(dǎo)方式。是一種被動(dòng)尋的制導(dǎo)方式。按工作體制,分為紅外點(diǎn)源尋的制導(dǎo)和紅外成像尋的制導(dǎo)。波長(zhǎng)3~5微米的紅外波多用于紅外點(diǎn)源尋的制導(dǎo),波長(zhǎng)8~14微米的紅外波主要用于紅外成像尋的制導(dǎo)。紅外導(dǎo)引裝置比微波雷達(dá)導(dǎo)引裝置尺寸小、質(zhì)量輕、精度高,但易受氣候影響。
目前除了雷達(dá)/紅外復(fù)合之外,還有很多體制的復(fù)合導(dǎo)引頭。理論上來(lái)講雷達(dá)(包括主動(dòng)、被動(dòng)及厘米波、毫米波等不同波段)、紅外(包括點(diǎn)元、多元、成像、致冷型、非致冷型等等)、可見(jiàn)光(電視)、激光(包括半主動(dòng)、成像等)都可以進(jìn)行雙模、三模甚至三種以上多模的復(fù)合。
導(dǎo)引頭作為移動(dòng)裝置(例如飛機(jī)、輪船、導(dǎo)彈、火箭等)的導(dǎo)航器件中的關(guān)鍵器件, 對(duì)導(dǎo)航質(zhì)量好壞起著決定作用。部分導(dǎo)引頭具備激光探測(cè)功能和紅外探測(cè)功能的雙重功能,在對(duì)這類(lèi)導(dǎo)引頭進(jìn)行測(cè)試的時(shí)候需要對(duì)兩種探測(cè)功能進(jìn)行測(cè)試。
現(xiàn)在研究和應(yīng)用比較多的是雙模導(dǎo)引頭。如紅外/激光測(cè)距復(fù)合導(dǎo)引頭,已經(jīng)在巡飛偵察彈上應(yīng)用,通過(guò)對(duì)目標(biāo)的偵察定位,可自身攻擊目標(biāo)外,還可以引導(dǎo)其他彈藥,實(shí)現(xiàn)彈與彈之間的協(xié)同作戰(zhàn)。紅外成像/雷達(dá)半主動(dòng)復(fù)合導(dǎo)引頭,已經(jīng)在美國(guó)的艦載防空導(dǎo)彈“拉姆”上應(yīng)用。
此外,還有主動(dòng)雷達(dá)/半主動(dòng)雷達(dá)復(fù)合導(dǎo)引頭,紅外雙色復(fù)合導(dǎo)引頭等。從目前技術(shù)成熟度來(lái)說(shuō),紅外成像/激光半主動(dòng)復(fù)合導(dǎo)引頭,紅外成像/半主動(dòng)雷達(dá)復(fù)合導(dǎo)引頭等相對(duì)成熟,主動(dòng)雷達(dá)導(dǎo)引頭/激光成像等相對(duì)較新的導(dǎo)引頭復(fù)合時(shí)難度很大??傮w來(lái)說(shuō),目前復(fù)合導(dǎo)引頭主要還是“雙模導(dǎo)引頭”。下一步,復(fù)合導(dǎo)引頭肯定會(huì)發(fā)展“多模導(dǎo)引頭”,即集成至少三種體制的導(dǎo)引頭。美國(guó)在這方面研究走的比較靠前了,如毫米波主動(dòng)雷達(dá)/非致冷紅外成像/激光半主動(dòng)三模復(fù)合導(dǎo)引頭,由美國(guó)雷神公司研制的,在其空射型防區(qū)外小直徑炸彈(GBU-53/B)、網(wǎng)絡(luò)化巡飛攻擊導(dǎo)彈(PAM)等精確打擊彈藥上應(yīng)用,閉環(huán)飛行試驗(yàn)已經(jīng)獲得成功。
目標(biāo)特征信號(hào)控制技術(shù)(又稱(chēng)隱身技術(shù))是集空氣動(dòng)力學(xué)、材料學(xué)、電磁學(xué)、工程物理等諸多技術(shù)的一門(mén)綜合性交叉學(xué)科,介紹如何減少武器系統(tǒng)的目標(biāo)特征信號(hào),使其難以被探測(cè)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)和跟蹤的各種技術(shù),其中包括雷達(dá)特征信號(hào)控制技術(shù)、聲頻特征信號(hào)控制技術(shù)、紅外特征信號(hào)控制技術(shù)、磁特征信號(hào)控制技術(shù)等。
由于不同武器系統(tǒng)的作戰(zhàn)環(huán)境各不相同,其隱身設(shè)計(jì)的側(cè)重點(diǎn)也就有所不同,因此必須綜合分析威脅條件和可達(dá)性要求,對(duì)隱身、氣動(dòng)、結(jié)構(gòu)等指標(biāo)進(jìn)行綜合考慮,組合各項(xiàng)隱身技術(shù),使武器達(dá)到預(yù)期的隱身效果。
在隱身飛行器的總體設(shè)計(jì)中,需要考慮氣動(dòng)與隱身外形之間的矛盾等眾多因素,如采用S進(jìn)氣道或埋入式進(jìn)氣道和矢量推力技術(shù)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)推力影響很大,降低了發(fā)動(dòng)機(jī)的效率,從而影響飛行器的航程和負(fù)載能力;非常外形對(duì)武器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度設(shè)計(jì)提出了新的要求;吸波材料將增加飛行器的質(zhì)量,采用保形技術(shù)將武器安排在機(jī)艙內(nèi),將減少武器的有效載荷,天線、進(jìn)氣道的位置應(yīng)兼顧作戰(zhàn)環(huán)境要求,發(fā)動(dòng)機(jī)的安排有利于紅外特征信號(hào)抑制等。
在隱身艦船的設(shè)計(jì)中,應(yīng)主要考慮雷達(dá)隱身,兼顧紅外及磁特征信號(hào)控制。雷達(dá)隱身以采用外形技術(shù)為主,艦船側(cè)面的船體應(yīng)向外或向內(nèi)傾斜一定角度,上層建筑則采用大傾角設(shè)計(jì),避免角反射器,同時(shí)對(duì)船側(cè)覆貼吸波材料,排氣管應(yīng)安排在接近水線,以便于將廢氣直接排入水中。對(duì)艦艇表面的傳感器及武器系統(tǒng)必須采用專(zhuān)門(mén)的隱身措施;如對(duì)雷達(dá)、通信天線加裝頻率選擇表面,艦炮及導(dǎo)彈發(fā)射架用涂有吸波材料的傾斜外殼遮擋起來(lái)。采用這些措施后勢(shì)必降低艦船對(duì)威脅的探測(cè)能力,減少武器裝載數(shù)量,降低艦船的作戰(zhàn)能力。同時(shí),船體覆貼吸波材料后維護(hù)困難。
潛艇的隱身設(shè)計(jì)以聲頻特征信號(hào)控制為主,兼顧磁、雷達(dá)、紅外和尾流化學(xué)特征信號(hào)控制。研究的重點(diǎn)放在低噪聲流線外形設(shè)計(jì)、新型推進(jìn)系統(tǒng)、浮筏隔振、管路噪聲以及聲隱身材料(如消聲瓦)等方面。應(yīng)注意采用減振浮筏或消聲瓦材料將減少潛艇的可用空間、增加潛艇質(zhì)量、降低有效載荷,同時(shí),應(yīng)考慮采用磁性材料制造潛艇外殼或內(nèi)部安裝消磁系統(tǒng)。
坦克等路上戰(zhàn)車(chē)所面臨的威脅主要包括毫米波雷達(dá)、紅外以及可見(jiàn)光指令制導(dǎo)導(dǎo)彈,因此要求坦克的隱身以雷達(dá)、紅外隱身為主,兼顧可見(jiàn)光隱身。采用外形技術(shù)降低戰(zhàn)車(chē)?yán)走_(dá)目標(biāo)特征信號(hào)的同時(shí),應(yīng)考慮合理安排排氣/冷卻管的位置,減少排氣中的粒子雜質(zhì),并采用兼顧雷達(dá)、紅外隱身材料進(jìn)一步降低武器特征信號(hào)。
工事、機(jī)庫(kù)等設(shè)施的隱身設(shè)計(jì)應(yīng)以雷達(dá)隱身為主,兼顧紅外、可見(jiàn)光隱身,主要采用復(fù)雜的外形布局和應(yīng)用兼顧雷達(dá)、紅外復(fù)合隱身材料為主。
目前的探測(cè)系統(tǒng)仍以雷達(dá)為主,因此隱身技術(shù)研究仍以雷達(dá)目標(biāo)控制信號(hào)為主,聲、光、紅外等特征信號(hào)控制為輔,逐步向多功能隱身方向發(fā)展。
雷達(dá)隱身層在與ITO膜復(fù)合后,材料的雷達(dá)隱身性能幾乎不受影響,測(cè)試曲線幾乎相同,僅在中頻波段存在測(cè)試誤差。另外,通過(guò)計(jì)算平均反射率表明:在2~18GHz范圍內(nèi),未鍍有ITO膜的雷達(dá)波隱身復(fù)合材料的平均反射率為-7.73dB,鍍有ITO膜的紅外/雷達(dá)兼容復(fù)合隱身材料的平均反射率為-7.70dB。說(shuō)明紅外與雷達(dá)的兼容性良好,雷達(dá)波通過(guò)紅外層時(shí)的反射較小,幾乎可以忽略不計(jì)。
摻雜氯化物半導(dǎo)體的紅外/雷達(dá)波隱身復(fù)合材料
紅外隱身材料一般要求在大氣窗口內(nèi)有較低的發(fā)射率,較高的反射率,雷達(dá)隱身材料則要求在微波和毫米波有盡可能高的吸收率和較低的反射率,從而使其RCS盡可能減小。摻雜氧化物半導(dǎo)體材料在一定程度上可滿(mǎn)足以上兩方面的要求。
(1)摻雜氧化物半導(dǎo)體材料
①紅外高反射率的產(chǎn)生。摻雜氧化物材料可以成為具有較高濃度自由電子氣模式的半導(dǎo)體材料,其薄膜本身也可以是透明的,如In2O3、SnO2、ZnO、InSnO3(ITO)等,禁帶寬度一般在3.0eV左右。在紅外波段,由于紅外光波長(zhǎng)較長(zhǎng),光子能量小于半導(dǎo)體禁帶寬度,半導(dǎo)體對(duì)它沒(méi)有本征吸收,對(duì)光子的吸收和反射起主要作用的是自由載流子。入射電磁波與材料中的自由載流子作用,并發(fā)生反常色散。
同時(shí)實(shí)驗(yàn)也證明了:半導(dǎo)體在重?fù)诫s情況下等離子波長(zhǎng)都在紅外區(qū)域,隨著載流子濃度的增加,等離子波長(zhǎng)向短波方向移動(dòng)。在等離子體振蕩頻率附近,由于入射光子與等離子體共振出現(xiàn)吸收峰,當(dāng)載流子濃度增加時(shí),共振吸收峰向短波方向移動(dòng),當(dāng)入射光的波長(zhǎng)比λp小時(shí),摻雜氧化物半導(dǎo)體呈現(xiàn)高透射現(xiàn)象;當(dāng)入射光的波長(zhǎng)比λp大時(shí),復(fù)介電常數(shù)的實(shí)部為負(fù)值,等離子體呈屏蔽效應(yīng),摻雜氧化物半導(dǎo)體在紅外區(qū)呈現(xiàn)高反射現(xiàn)象,
為了提高末制導(dǎo)段雷達(dá)與紅外復(fù)合導(dǎo)引頭的跟蹤精度,首先將雷達(dá)與紅外傳感器觀測(cè)到的目標(biāo)距離、角度等信息進(jìn)行融合,并將融合后的新觀測(cè)信息作為雷達(dá)與紅外傳感器的輸入,然后分別運(yùn)用無(wú)跡卡爾曼粒子濾波算法對(duì)目標(biāo)狀態(tài)進(jìn)行初估計(jì),將各自得到的目標(biāo)狀態(tài)估計(jì)采用協(xié)方差加權(quán)融合的方法進(jìn)行融合,最后得到目標(biāo)最終的狀態(tài)估計(jì)。為了有效應(yīng)對(duì)強(qiáng)噪聲干擾、箔條干擾以及紅外誘餌干擾,通過(guò)導(dǎo)引頭觀測(cè)信息關(guān)聯(lián)度的檢測(cè)、新息方差跡值的比較,進(jìn)而對(duì)干擾進(jìn)行判斷,然后選擇合適的導(dǎo)引頭工作模式對(duì)目標(biāo)進(jìn)行跟蹤,可以有效提高抗干擾能力。
復(fù)合的模式越多,導(dǎo)引頭越復(fù)雜,每一種模式都需要相應(yīng)的敏感器件、機(jī)械及電子組件,在有限的彈載空間內(nèi)集成,小型化存在很大的技術(shù)難度,這些困難都需要未來(lái)不斷研究加以突破。復(fù)合導(dǎo)引頭采用復(fù)合制導(dǎo)方式可以適應(yīng)復(fù)雜的天氣及戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境,具有較強(qiáng)的戰(zhàn)場(chǎng)適應(yīng)能力,復(fù)合制導(dǎo)技術(shù)將各種探測(cè)器的優(yōu)點(diǎn)有機(jī)地結(jié)合在一起,使武器系統(tǒng)的綜合性能大大提高,所以這項(xiàng)技術(shù)可以說(shuō)是最有發(fā)展前途的制導(dǎo)技術(shù)。
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雷達(dá)
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原文標(biāo)題:雷達(dá)紅外復(fù)合導(dǎo)引頭系統(tǒng)技術(shù)介紹
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