第5章 導彈的結構與主要係統(3)(3 / 3)

2.自動尋的式製導係統

這種製導係統是依靠導彈上的設備直接感受目標輻射或反射的各種電磁波(如無線電波、紅外線、可見光等)來測量目標和導彈的相對位置並形成導引信號,控製導彈自動飛向目標。這種製導係統適於攻擊活動目標。自動尋的式製導係統按照信號的來源可分為主動式、半主動式和被動式自動尋的製導係統;按信號的物理特性又可分為紅外、電視、激光及雷達式自動尋的製導係統等。自動尋的式製導也稱為自動導引係統。

3.遙控式製導係統

在這種製導係統中,導引信號由設在導彈以外的指揮站發出,這種指揮站可以設在地麵、艦船,也可以設在空中(如飛機上)。它測定目標和導彈的相對位置,通過人與計算裝置形成導引信號,然後發送給導彈,控製導彈飛向目標。顯然這種係統適合於攻擊活動目標。遙控式製導係統按照遙控信號的傳輸方式可分為波束製導係統和指令製導係統。

三、對製導係統的要求

對製導係統的主要要求:製導精度要高,對目標的分辨力要強,反應時間應盡量短,控製容量要大,抗幹擾能力強和有極高的可靠性及良好的可維修性等。

1.製導精度

製導精度是製導係統最重要的指標。因為如果製導精度很低,便不能把導彈的有效載荷(如戰鬥部)引向目標,完不成摧毀目標的任務。製導精度通常用脫靶量來表示。脫靶量是指導彈在製導過程中與目標間的最短距離。導彈的脫靶量不能超出其戰鬥部的殺傷半徑,否則,導彈便不能以預定概率殺傷目標。76

提高製導精度的主要途徑是製導係統中采用高精密度的測量器件,采用微電子器件和數字技術也為提高製導精度提供了有效的保證。

2.對目標的分辨力

當被攻擊的目標附近還有其他目標時,製導係統對目標必須有較高的距離、角度分辨能力。距離分辨力是製導設備在同一角度上對不同距離目標的分辨能力,一般用製導係統能分辨出兩個目標的最小距離來表示。角度分辨力則是製導係統在同一距離上,對角度不同目標的分辨能力,一般用製導係統能分辨出的兩個目標與觀測點連線間的夾角表示。

製導係統對目標的分辨力主要由其傳感器的測量精度決定。要提高係統對目標的分辨力,必須采用高分辨能力的目標傳感器。

3.反應時間

反應時間,一般說應由C3I係統和製導係統的性能決定。但對攻擊活動目標的戰術導彈,則主要由製導係統決定。當製導係統的搜索探測設備對目標識別和進行威脅判定後,立即計算目標諸元並選定應攻擊的目標。製導係統便接受被指定的目標,對目標進行跟蹤,並指令轉動發射設備、捕獲目標、計算發射數據、執行發射操作等。此後,導彈才從發射設備射出。製導係統執行上述操作所需的時間稱為反應時間。隨著科技的發展,目標的速度越來越快,由於難以實現在遠距離上對低空目標的搜索、探測,因此製導係統的反應時間必須盡量短。提高製導係統反應時間的主要途徑是提高製導係統準備工作的自動化程度。例如,使跟蹤、瞄準自動化,發射前測試自動化等。

4.控製容量

控製容量是對防空、空空導彈係統的主要要求之一。它是指製導係統能同時觀測的目標和製導的導彈數量。在同一時間內,製導一枚或幾枚導彈隻能攻擊同一目標的製導係統稱為單目標信道係統;製導多枚導彈能攻擊多個目標的製導係統稱為多目標、多導彈信道係統。單目標信道係統隻能在一批(枚)導彈的製導過程結束後,才能發射第二批(枚)導彈攻擊另一目標。因此,空空和防空導彈多采用多目標、多導彈信道係統,以增強導彈武器對目標入侵的防禦能力。

5.抗幹擾能力和生存能力

抗幹擾能力和生存能力是指遭到敵方襲擊、電子對抗、反導對抗和受到內部、外部幹擾時,製導係統保持其正常工作的能力。對多數戰術導彈,要求的是抗幹擾能力。為提高製導係統的抗幹擾能力,一是采用新開發的技術,使製導係統對幹擾不敏感;二是使製導係統的工作具有突然性、欺騙性和隱蔽性,使敵方不易覺察製導係統是否在工作;三是製導係統采用幾種模式工作,一種模式被幹擾時,立即轉成另一種模式。

四、控製係統

導彈飛行軌跡的改變是通過控製作用在導彈上的總的作用力來實現的,即改變總的作用力的大小和方向。導彈在大氣中飛行時必然受到重力G、發動機的推力P和空氣動力R的作用,這些力的合力F就是導彈上受的總的作用力。要控製導彈的飛行彈道,就必須控製總作用力的大小和方向,但重力G是我們無法改變的,因此隻有改變空氣動力和推力。

1.空氣動力控製