鄒金龍
(機(jī)電動態(tài)控制重點實驗室,陜西 西安710065)
智能彈藥(Intelligent Munitions)還沒有一個統(tǒng)一的定義,一般來講,智能彈藥是指利用戰(zhàn)場信息自動感知、自主分析判斷與決策,實施對目標(biāo)最佳毀傷的彈藥,是一種“發(fā)射后不管”的彈藥。智能化彈藥的主要特征是具有“智能命中”和“智能毀傷”能力。智能命中主要是指具有敵我識別能力、目標(biāo)優(yōu)選能力的精確制導(dǎo)技術(shù),主要由彈藥制導(dǎo)系統(tǒng)完成;智能毀傷是指能根據(jù)戰(zhàn)斗部種類、目標(biāo)特征、弾目交會參數(shù),自適應(yīng)選擇炸點或起爆方式,實現(xiàn)精確起爆,發(fā)揮戰(zhàn)斗部的最大毀傷效果,并將附帶毀傷降到最低的能力,主要由引信來完成。因此,智能引信在智能彈藥中起到非常關(guān)鍵的作用,是智能彈藥的核心組成部分。另外,智能彈藥還可能具備的智能安全控制、戰(zhàn)場偵察、敵我識別、毀傷評估等功能也可由引信來完成,智能引信甚至在低成本精確命中方面也將發(fā)揮重要作用。
傳統(tǒng)引信的定義:利用環(huán)境和目標(biāo)信息,依據(jù)預(yù)定策略或?qū)崟r指令引爆彈藥的控制裝置或系統(tǒng)。傳統(tǒng)引信的功能主要包括:
a)安全與解除保險控制功能:保證勤務(wù)處理、發(fā)射與彈道安全,發(fā)射后在安全距離以外解除保險;
b)起爆控制功能:彈目交會過程中,在預(yù)期的時間、位置或方位上實時產(chǎn)生起爆信號,輸出能量足以使戰(zhàn)斗部完全爆炸,滿足引戰(zhàn)配合要求。
引信作為彈藥的重要組成部分,在彈藥智能化進(jìn)程中將發(fā)揮重要作用,智能引信的應(yīng)用將大大提高彈藥的精確打擊、高效毀傷能力。圖1所示的美國近幾年引信年會的主題可以看出,引信智能化(或靈巧化)已被列為引信技術(shù)發(fā)展的主要方向。
智能引信(Intelligent fuze)(有時也稱靈巧引信(Smart fuze))是指具有利用戰(zhàn)場信息(包含環(huán)境信息、目標(biāo)信息、指揮控制信息)實現(xiàn)自動感知、自主分析判斷與決策能力的引信。智能引信主要應(yīng)具有兩個功能:智能安全控制與智能毀傷控制。
圖1 近幾年美國引信年會的主題
智能安全控制除了傳統(tǒng)引信的安全特性外,還具有下列特征:
a)解除保險過程的執(zhí)行受安全授權(quán)的控制;
b)安全距離以外直到引信起爆前保證引信的安全;
c)安全距離以外,在武器系統(tǒng)給出故障信息,或引信內(nèi)建的測試系統(tǒng)(BIT,built-in test)檢測到引信故障時,或者有其他情況時,具有任務(wù)取消功能(實現(xiàn)自毀、自失效);
d)作戰(zhàn)結(jié)束時,減少附帶毀傷,要求引信減少未爆彈率,或使引信具有自毀、恢復(fù)保險、自失效、自失能等功能。
智能毀傷控制具有如下特征:
a)具有對多種目標(biāo)的探測與識別能力;
b)具有多種起爆控制模式;
c)具有適應(yīng)各種彈目交會條件的精確炸點控制能力,達(dá)到最佳引戰(zhàn)配合效果,實現(xiàn)對不同目標(biāo)的最佳毀傷;
d)具有極強的抗背景及人工干擾能力;具有毀傷效果評估能力。
早期的戰(zhàn)斗部其威力釋放方式比較簡單,對付的目標(biāo)也相對單一,因此對引信的起爆控制要求較低,早期的引信基本可以分為觸發(fā)、時間、近炸引信三類,分別滿足戰(zhàn)斗部在目標(biāo)表層(或淺層)起爆、子母戰(zhàn)斗部開倉、在目標(biāo)附近起爆的要求。智能彈藥戰(zhàn)斗部的威力控制方式更加精細(xì)、目標(biāo)及背景更加復(fù)雜,對引信的起爆控制提出了更高的要求。
破片聚焦式戰(zhàn)斗部是一種新型的防空導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部,是近幾年發(fā)展較快的新技術(shù),最早出現(xiàn)在法國海響尾蛇防空導(dǎo)彈上,它利用裝藥的聚焦效應(yīng),使破片在空間一定距離處匯聚,打擊能量集中,可對目標(biāo)進(jìn)行近似“切割”毀傷,具有強大對空殺傷威力。實驗和理論計算可知,在同一威力半徑處,聚焦破片作用在每平方米目標(biāo)上的結(jié)構(gòu)破壞面積和總動能是大飛散角戰(zhàn)斗部的10倍以上。
連續(xù)桿戰(zhàn)斗部也是防空導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部的重要形式之一,它由許多桿條首尾焊接而成,爆炸時被擴(kuò)張成一個鏈環(huán),通過鏈環(huán)的高速運動對目標(biāo)進(jìn)行切割式殺傷破壞。英國的警犬II以及美國的霍克改進(jìn)型導(dǎo)彈均采用的此類戰(zhàn)斗部。
這類戰(zhàn)斗部和大飛散角的破片式戰(zhàn)斗部相比,其破片飛散區(qū)很小,基本接近帶狀,要求引信有更精確的炸點控制能力,往往要求引信充分利用制導(dǎo)系統(tǒng)的信息,根據(jù)不同的脫靶量、彈目交會方向、速度,確定引信的啟動點。連續(xù)桿戰(zhàn)斗部對起爆控制的示意圖,如圖2所示。
圖2 連續(xù)桿戰(zhàn)斗部對起爆控制的要求
一般的戰(zhàn)斗部其殺傷元素的靜態(tài)分布基本上是圍繞戰(zhàn)斗部縱軸沿徑向均勻分布的。在軸向,殺傷元素集中在“飛散角”這一或?qū)捇蛘膮^(qū)域內(nèi),不管目標(biāo)位于戰(zhàn)斗部的哪個方位,在戰(zhàn)斗部爆炸瞬間,目標(biāo)在戰(zhàn)斗部殺傷區(qū)內(nèi)只占很小一部分,也就是說,戰(zhàn)斗部殺傷元素的大部分并未得到利用。如果想辦法增加目標(biāo)方向的殺傷元素或能量,甚至于把殺傷元素或能量全部集中到目標(biāo)方向上去,將大大提高對目標(biāo)的殺傷能力。這種使殺傷元素或能量在徑向相對集中的戰(zhàn)斗部就是定向戰(zhàn)斗部。定向戰(zhàn)斗部的使用,充分發(fā)揮了炸藥的能量,提高了炸藥的利用率。
對于一般的戰(zhàn)斗部,引信只需判定目標(biāo)相對于彈軸方向的位置,控制起爆位置使目標(biāo)位于戰(zhàn)斗部的破片動態(tài)飛散區(qū)內(nèi),屬于一維控制。而對于定向戰(zhàn)斗部,引信還必須能夠判斷目標(biāo)在戰(zhàn)斗部徑向的方位,并根據(jù)不同的方位實施不同方式的起爆(爆炸網(wǎng)絡(luò)的選擇起爆),控制戰(zhàn)斗部的破片集中飛向目標(biāo),屬于二維控制。定向戰(zhàn)斗部對起爆控制的示意圖,如圖3所示。
圖3 定向戰(zhàn)斗部對起爆控制的要求
串聯(lián)戰(zhàn)斗部是對付復(fù)合裝甲(包括反應(yīng)裝甲)的有效手段,對加固目標(biāo)的侵徹也越來越多的使用破—穿型復(fù)合戰(zhàn)斗部。
對付反應(yīng)裝甲的破—破型串聯(lián)戰(zhàn)斗部,要求第一級引信的起爆可使第一級戰(zhàn)斗部徹底引爆反應(yīng)裝甲,并使反應(yīng)裝甲的爆轟場不影響第二級戰(zhàn)斗部的工作,要求第二級引信能在最佳位置起爆,發(fā)揮第二級戰(zhàn)斗部的最大毀傷效果。其中的一個技術(shù)難點是在前級裝藥和反應(yīng)裝甲作用時,如何保證在爆轟波壓力場和電離場的作用下第二級引信的機(jī)械部件和電子部件正常工作。
對于破—穿型復(fù)合侵徹戰(zhàn)斗部,同樣要求引信前級在最佳位置起爆,以實現(xiàn)對混凝土的最大穿孔,并保證后級侵徹體順利穿入該孔,以實現(xiàn)侵徹體的最大侵徹能力。同時,后級引信仍然要具備空穴敏感或計層起爆功能。這時,后級引信的傳感裝置如何區(qū)分前級裝藥爆炸產(chǎn)生的過載和侵徹體侵徹目標(biāo)產(chǎn)生的過載將是一個難題。串聯(lián)戰(zhàn) 斗部對起草控制的示意圖,如圖4所示。
美國研制的洛卡斯(LOCAAS)子彈藥采用三模式爆炸成形 (EFP)戰(zhàn)斗部,可實現(xiàn)人員(軟目標(biāo)或半硬目標(biāo))、輕/重裝甲目標(biāo)的有效打擊。多模戰(zhàn)斗部一般有分段/長桿式EFP、全方位破片、飛行穩(wěn)定的EFP、扇狀射流或長徑比小的EFP侵徹體以及定向破片等5種模式,可對付武裝直升機(jī)、無人機(jī)、戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈、有生力量等目標(biāo),要求引信具有多種作用方式。LOCAAS多模戰(zhàn)斗部對起爆控制的示意圖,如圖5所示。
近幾年國內(nèi)外大力發(fā)展的子母一體化多模戰(zhàn)斗部,要求引信可以根據(jù)作戰(zhàn)需要,既可實現(xiàn)母彈開倉,拋灑子彈,實現(xiàn)對有生力量的殺傷作用,又可實現(xiàn)母彈的整體起爆,實現(xiàn)對輕型裝甲、防護(hù)工事的侵徹毀傷。
未來戰(zhàn)爭目的的多樣化對戰(zhàn)斗部威力可控技術(shù)提出了新的要求,美國海軍正在研制可變殺傷力導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部,它可通過裝定或引信對目標(biāo)的識別使引信選擇實現(xiàn)不同的起爆方式,控制戰(zhàn)斗部釋放不同的威力。
云爆戰(zhàn)斗部是實現(xiàn)常規(guī)高能毀傷的現(xiàn)實、有效手段,在同等裝藥情況下,其威力可以達(dá)到普通TNT裝藥的4~6倍。其工作原理是云爆劑和空氣中的氧氣充分混合到一定濃度時形成可爆云霧,再對其實施強起爆形成云霧爆轟。
對于小型云爆彈,往往采用整體式結(jié)構(gòu),一次起爆使彈體解體并拋灑出云爆劑,待云爆劑和空氣混合到一定濃度時實施二次起爆。對引信來說,為了實現(xiàn)云爆劑的最佳拋灑和擴(kuò)散,一次起爆的高度應(yīng)進(jìn)行精確控制,并且可隨彈道環(huán)境、彈道終點的氣象條件自適應(yīng)調(diào)整。二次起爆引信應(yīng)能識別云爆劑和空氣的混合濃度,并在最佳時機(jī)實施起爆。云爆戰(zhàn)斗對起爆控制,如圖6所示。
圖6 云爆戰(zhàn)斗部對起爆控制的要求
對于大型云爆彈,為了增大云爆劑的覆蓋區(qū)域和云爆劑的最佳擴(kuò)散,往往采用子母彈結(jié)構(gòu)。一次引信實施定高開倉,拋灑出多個云爆子彈,使多個子彈達(dá)到合理的分布。每個子彈的二次引信經(jīng)精確延時同步起爆,拋灑云爆藥劑,同時拋出三次起爆引信。多個三次引信各自探測云爆劑混合濃度,并通過無線通訊方式進(jìn)行信息交聯(lián),當(dāng)達(dá)到合適的云爆劑混合濃度時,實施多點同步起爆,在一個很大的區(qū)域內(nèi)形成云霧爆轟。
共軛戰(zhàn)斗部是一種新概念戰(zhàn)斗部,用于反航母或其它大型艦船,其工作過程為:整體彈侵入航母甲板后,戰(zhàn)斗部分離,當(dāng)兩級戰(zhàn)斗部分離到一定位置時,兩級引信同步起爆,使兩級戰(zhàn)斗部爆炸后形成的沖擊波超壓在某一點疊加,形成極大的沖擊波超壓峰值,對艦船內(nèi)部結(jié)構(gòu)造成破壞。根據(jù)目前的分析,要求兩級戰(zhàn)斗部同步起爆的同步性優(yōu)于10μs,很顯然,即使是在具有同一計時起點的情況下,考慮到兩個不同計時電路的誤差和雷管起爆時間的誤差等因素,達(dá)到該項指標(biāo)有相當(dāng)?shù)碾y度。
侵徹武器用來打擊以艦船、機(jī)場跑道、地下堅固工事、地下指揮中心、地面多層建筑物為典型目標(biāo)的地上、地下堅固目標(biāo)。隨著攻防對抗的加劇,侵徹彈藥的侵徹能力越來越強,侵徹速度已從原來的亞音速提高到現(xiàn)在的超音速、高超音速,美國等先進(jìn)國家的侵徹彈藥其侵徹速度已達(dá)到6~8倍馬赫,侵徹過載也大幅度提高,對某些反艦彈藥,侵徹過載已達(dá)1.5×105g以上。在如此惡劣的條件下,引信要實現(xiàn)對堅固目標(biāo)的識別和空穴敏感/計層起爆功能,必須要解決超高過載傳感器、引信在超高過載下的加固技術(shù)等一系列技術(shù)難題。
超高過載侵徹戰(zhàn)斗部在侵徹過程中會出現(xiàn)戰(zhàn)斗部殼體發(fā)生意外破壞的情況,作為一種高價值大型戰(zhàn)斗部,不希望在出現(xiàn)這種情況時引起戰(zhàn)斗部工作失效,由此提出了應(yīng)急起爆的概念,即:一旦戰(zhàn)斗部出現(xiàn)即將引起失效的破壞,即使它還沒有到達(dá)最佳起爆位置,引信立即起爆戰(zhàn)斗部,使戰(zhàn)斗部也能發(fā)揮一定的毀傷作用。這樣就對引信提出了檢測戰(zhàn)斗部應(yīng)變情況及應(yīng)急起爆的要求,如圖7所示。
侵徹彈藥在實戰(zhàn)運用中可能遇到的問題有兩個:其一,對地下工事的情報不準(zhǔn)確,可能導(dǎo)致預(yù)定的起爆策略無法達(dá)到設(shè)想的毀傷效果;其二,因為對付的是地下深埋目標(biāo),無法知道引信是否正常作用。因此美軍提出了硬目標(biāo)侵徹毀傷信息集成引信的概念,在引信中集成戰(zhàn)斗部毀傷信息系統(tǒng),通過無線通訊系統(tǒng)在侵徹彈藥侵入目標(biāo)過程中向地面實時傳送侵徹引信感知到的各種信息及起爆信息,并在地面接收器獲得這些信息后將其轉(zhuǎn)發(fā)給發(fā)射載機(jī)以供存儲和后續(xù)分析。
圖7 侵徹戰(zhàn)斗部對起爆控制的要求
新型高能毀傷戰(zhàn)斗部的出現(xiàn)對引信的安全性提出了更高的要求,國際社會對人道主義關(guān)懷的重視,要求引信必須考慮戰(zhàn)爭結(jié)束后的安全問題。
新型高能毀傷戰(zhàn)斗部采用新型裝藥,其威力可以達(dá)到6倍TNT當(dāng)量;類似“炸彈之父”、“炸彈之母”這樣的大威力殺傷性武器,其TNT當(dāng)量達(dá)到數(shù)噸。這些彈藥在提高對敵毀傷效果的同時,在意外作用時其破壞力也大大增加,因此對引信的安全性要求可能參照核武器引信的要求。包括安全授權(quán)管理、廣泛采用電子安全系統(tǒng)、利用更多的發(fā)射環(huán)境信息(如地理位置信息),可能要求勤務(wù)處理時的安全失效率從10-6提高到10-7,可能要求對儲存中的引信進(jìn)行安全狀態(tài)評定,甚至可能要求重新制定引信安全設(shè)計準(zhǔn)則。
卡曼航空航天技術(shù)公司(KAMAN Aerospace)在2003年的美國引信年會上提出了一種集成飛行任務(wù)終止裝置,是為“聯(lián)合先進(jìn)導(dǎo)彈設(shè)備”(JAMI)項目開發(fā)的,該裝置包含一套指令接收系統(tǒng)(FTRD,F(xiàn)light Termination Receiver Decoder)和一套飛行終止安全與起爆系統(tǒng)(FTSA,F(xiàn)light Termination Safe and Arm),當(dāng)導(dǎo)彈在飛行過程中出現(xiàn)意外情況,或戰(zhàn)場態(tài)勢發(fā)生意外變化時,地面指揮中心發(fā)出飛行終止指令,彈上系統(tǒng)接收到該指令后,控制電子安全與起爆系統(tǒng)解除保險,并起爆導(dǎo)彈,同時將執(zhí)行情況發(fā)送給指揮中心。大威力彈藥對引信安全控制的要求,如圖8所示。
圖8 大威力彈藥對引信 安全控制的要求
2008年底有94個國家簽署了非政府的《集束彈藥公約》,禁止開發(fā)和使用集束彈藥,由聯(lián)合國主導(dǎo)的CCW關(guān)于集束彈藥議定書的談判也在積極推進(jìn)中。不管是非政府的《集束彈藥公約》還是聯(lián)合國未來的集束彈藥議定書,多是體現(xiàn)了國際人道主義關(guān)切的大趨勢,要求降低戰(zhàn)爭對平民的傷害。這就要求引信大幅度提高作用率,減少未爆彈,要求引信采取自毀、自失效、自失能措施,提高戰(zhàn)后對未爆彈的處置安全性。傳統(tǒng)引信的安全性要求主要保障引信在勤務(wù)處理、發(fā)射、安全分離前的安全性。而未來引信對安全性的要求,除了原有要求外,還對整個飛行彈道的安全性、命中目標(biāo)以后的安全性提出了新的要求,如圖9所示。
圖9 國際公約對引信安全控制的更高要求
壓制兵器精確化、低成本改造的需求推動了彈道修正引信(或彈道修正彈)技術(shù)的發(fā)展。彈道修正引信是一種無需對常規(guī)無控炮彈本身進(jìn)行改動,只需炮彈配置集成有彈道修正功能模塊的引信,就可實現(xiàn)無控炮彈準(zhǔn)精確打擊的高效費比方案。具有準(zhǔn)精確打擊(CEP能控制在50 m以內(nèi))、便于常規(guī)無控炮彈進(jìn)行靈巧化改造、成本低廉(如美國PGK約為5 000$)等優(yōu)點。
彈道修正引信除了要求具備普通引信的安全控制、起爆控制功能外,在不改變原有引信尺寸的前提下,還需具備彈道參數(shù)測量、無控落點預(yù)測、彈道控制等功能,完全顛覆了傳統(tǒng)引信的概念。要求解決引信安全與起爆控制系統(tǒng)的小型化、低成本/小型化/抗高過載的彈道參數(shù)測量與彈道控制技術(shù)等一系列關(guān)鍵技術(shù),其示意圖如圖10所示。
圖10 美國典型的二維彈道修正引信——精確制導(dǎo)組件(PGK)
瞄準(zhǔn)式彈藥是指使用EFP戰(zhàn)斗部毀傷目標(biāo)的一類彈藥,包括末敏彈、智能雷、掠飛攻頂反坦克導(dǎo)彈等武器系統(tǒng),這類武器都要求引信具有“瞄準(zhǔn)”功能,一般由目標(biāo)敏感器探測目標(biāo),并發(fā)射EFP戰(zhàn)斗部擊毀目標(biāo)。其敏感器大部分采用了光學(xué)成像探測器、毫米波探測器、磁探測器或它們的組合,這些技術(shù)正是引信技術(shù)范疇的近場目標(biāo)探測與識別技術(shù)。
末敏彈是一種對付集群裝甲目標(biāo)的高效、低成本武器系統(tǒng),智能雷為對付超低空飛行的武裝直升機(jī)的有效途徑,掠飛攻頂反坦克導(dǎo)彈具有可攻擊坦克最薄弱的頂裝甲的優(yōu)勢,正是這些特點,使這類武器受到了各國的重視。美國SADARM末敏彈于1999年就開始裝備,使用紅外焦平面器件掃描成像;SUU-66/B布撒器投放的的SKEET末敏子彈和XM93廣域地雷的末敏彈使用紅外探測裝甲目標(biāo),能適應(yīng)鐵餅式末敏彈的高速旋轉(zhuǎn);其后繼型炮彈用SFW P3I和“大黃蜂”地雷的末敏彈采用紅外與激光復(fù)合探測。瑞典155火炮投送的BONUS末敏子彈使用激光/紅外復(fù)合探測,能適應(yīng)硬風(fēng)翼式末敏彈每秒二十余轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速。德國SMART155于2002年生產(chǎn),毫米波、紅外復(fù)合,無線電測高。法國的ACED末敏彈也是紅外與毫米波復(fù)合。
隨著新型復(fù)合裝甲和主動防護(hù)技術(shù)的發(fā)展,國內(nèi)外新型主戰(zhàn)坦克的前裝甲都有很高水平的防護(hù)。在主戰(zhàn)坦克前部弧形裝甲上侵徹和殺傷主戰(zhàn)坦克的時代已經(jīng)過去了,第三代反坦克導(dǎo)彈更多地采用“掠飛擊頂”的方式來攻擊坦克的薄弱部位—頂部裝甲,包括美國裝備的“陶-2B”和“掠奪者”、瑞典的“比爾”等反坦克導(dǎo)彈。這類導(dǎo)彈一般采用斜置向下的EFP戰(zhàn)斗部,配用激光/磁復(fù)合引信實現(xiàn)復(fù)雜地形背景下的目標(biāo)探測與識別。激光探測器借助導(dǎo)彈的水平飛行獲得沿飛行路徑的一維高度像,實現(xiàn)對坦克輪廓的識別;磁探測器實現(xiàn)金屬目標(biāo)探測。根據(jù)兩個探測器獲得信息的融合處理,實現(xiàn)對坦克目標(biāo)的識別,并且根據(jù)對坦克易損部位識別,實現(xiàn)引信的精確起爆控制。
武器系統(tǒng)與彈藥系統(tǒng)可以為引信提供什么信息是智能引信設(shè)計首先應(yīng)該掌握的;其次,引戰(zhàn)配合效果是引信設(shè)計要考慮的主要問題,掌握作戰(zhàn)使用時的彈目交會條件及戰(zhàn)斗部的性能是研究引戰(zhàn)配合性能的基礎(chǔ);另外,戰(zhàn)斗部的類型也和引信的起爆控制方式息息相關(guān)。
智能彈藥往往要求在復(fù)雜戰(zhàn)場環(huán)境中探測目標(biāo),而且目標(biāo)可能采用隱身等手段,要求引信具備在復(fù)雜背景中探測、識別低可觀測目標(biāo)的能力;新型戰(zhàn)斗部毀傷區(qū)域集中化的趨勢,要求引信具有方位、易損部位識別能力及炸點精確控制能力。
引信智能化的一個重要特點是對戰(zhàn)場信息的充分利用,多功能引信的作用方式可以通過引信和發(fā)射平臺的信息交聯(lián)完成;對空近炸引信可以通過和制導(dǎo)系統(tǒng)的信息交聯(lián)獲取彈目交會信息,實現(xiàn)不同交會條件下的最佳炸點控制;彈道修正引信和導(dǎo)航衛(wèi)星的信息交聯(lián),可以獲得相關(guān)彈道參數(shù),實現(xiàn)一維、二維彈道修正;集成了毀傷信息評估系統(tǒng)的硬目標(biāo)侵徹引信可以將地下目標(biāo)的毀傷信息發(fā)送給戰(zhàn)場信息系統(tǒng)??傊?,引信的智能化離不開對戰(zhàn)場信息的充分利用。
智能引信和傳統(tǒng)引信相比,需要感知和處理更多的信息,需要執(zhí)行更復(fù)雜的動作,系統(tǒng)復(fù)雜程度大大提高,要在引信有限的體積內(nèi)功能,采用MEMS技術(shù)是必然的選擇。主要應(yīng)在微傳感器、微執(zhí)行器、微型安全系統(tǒng)、微電源等方面開展研究。
彈道修正是實現(xiàn)低成本精確打擊的有效手段,究竟是重點突破 “彈道修正彈”還是“彈道修正引信”是國內(nèi)尚在爭論的問題,利用引信的探測、識別與控制功能實現(xiàn)彈道修正有著明顯的優(yōu)勢,也是國外重點發(fā)展的方向。但是,要在引信的有限體積內(nèi)實現(xiàn)彈道修正與起爆控制功能難度也更大,誰率先突破,誰就占得先機(jī)。
[1] 徐順義,孫新利.定向戰(zhàn)斗部模型的分析與計算[J].戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù),2004,(3).
[2] 侯日立,涂明武,孫峰山.連續(xù)桿戰(zhàn)斗部仿真模型研究[J].計算機(jī)仿真,2006,(11).
[3] Timothy Tobik.Air Force Fuze Technolcgy[C].51th Annual Fuze Conference 2007.
[4] Peter Burke. XM1156 Precision Guidance Kit(PGK)Overview[C].53th Annual Fuze Conference,2009.
[5] Max Perrin.New Safety Requirements For Munitions Fuzing System Solutions[C].54th Annual Fuze Conference,2010.