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一、发明背景本发明与武器模拟器有关,特别与训练龙式导弹等反装甲武器的射手的武器模拟器有关。为了使军队作战训练按逼真的又不危及参加演习人员的方式进行,就需要有一种能模仿龙式导弹发射系统或其它导弹发射系统 相似文献
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光电系统可以工作在所有的环境下,当装在无人机或无人舰船上时,光电传感器也能通过适当布置完成多传感器的数据融合,这将极大地提高目标位置测量精度。在不远的将来,无人舰船将装备先进的光电负载,工作在网络中心战(NCW)的框架下,灵活地适应指挥员的任务调遣。这些平台将工作在高威胁地区,识别目标并保持对通过高密度交通区运动目标的跟踪。海军通过改善他们与光电传感器、雷达和其它传感器的连通性,并考虑获取建制机载光电系统以进行闭环决战武器控制。如果能将多个传感器的数据进行融合,就可利用它们的多维特征很容易地探测难以发现的目标。 相似文献
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<正>在漫长的军事历史发展过程中,武器也在不断地进化。因此,从广义上讲,每个时期出现的武器都可以称之为新概念武器。例如,枪炮对剑戟来说是新概念武器,坦克、飞机对枪炮而言也是新概念武器,核弹对坦克、飞机又是新概念武器。但从狭义上来说,不论是枪炮还是核弹对目标的毁伤机理没有本质的区别,都是对目标实施毁灭性打击。而在20世纪后期出现的新概念武器,其工作原理和毁伤机理都有了革命性的变化。新概念武器的"炮弹"可以是波、粒子束、超级润滑剂或粘性泡沫,对目标可以实施毁灭性的硬毁伤和局部干扰性的软毁伤。故有人声称,新概念武器将使得21世纪的战争变得更加"文明"。新概念武器的家族庞大,在本专栏中,我们将重点介绍定向能武器、动能武器和非致命性武器。 相似文献
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物理学不是一门具体的技术学科,然而物理学却是高技术(包括军事高技术)发展的至关重要的先导和理论基础.物理学研究前沿的最新成果直接对技术科学产生决定性的影响,它通过为邻近学科提供相应的理论和试验方法促进军事高技术的发展.一、物理学促成定向能武器的诞生普通的炮弹、炸弹,包括威力巨大的原子弹、氢弹,爆炸之后的能量以爆炸点为中心向四面八方传播,其有效杀伤范围是以爆炸点为中心的圆(或球)形区域,所谓定向能武器,其能量是沿一定方向传播的,杀伤破坏作用与武器能量的传播方向有关.物理学的研究成果促成了激光武器、粒子束武器、微波波束武器等定向能武器的诞生. 相似文献
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<正>这个标题肯定会令物理学家惊愕。用于科学研究的加速器怎么会制造出了"炮弹"?这里绝没有危言耸听,正是加速器里出来的粒子成为了新概念武器——粒子束武器的"炮弹"。粒子束武器是与激光武器同属定向能武器系列,它是利用具有高能量的定向能束去摧毁目标或使之失效。不过与激光武器不同,高能射束的载体是电子、质子或中子等微观粒子。要想让这些小粒子变 相似文献
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未来武器的物理学基础 总被引:1,自引:0,他引:1
海湾战争的事实表明,现代战场已成为高科技武器的竞技场。展望未来,将会有更多的高科技武器投入战场。目前世界各国正在研制、试验的高科技未来武器的名目不少,其中进展较快、有希望投入实用的主要是激光武器、微波波束武器、粒子束武器、电磁炮和次声武器等。听其名称,这些未来武器似乎很玄奥,但它们都是以基本的物理学理论作依托的。 相似文献
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随着现代科学技术的发展,电子技术几乎渗透到军事技术的各个领域。电磁场作为现代战争的五维战场之一,其作用日益显著,而作为新概念武器的电磁脉冲武器则更加引人注目。所谓电磁脉冲武器就是利用电磁场的能量或生物效应杀伤破坏目标或使目标丧失作战效能的武器。一、电磁脉冲武器的物理学原理1831年,法拉第建立了电工学的基础──电磁感应定律:穿过回路所包围的面积的磁通量发生变化时,回路中产生的感应电动势与磁通量对时间的变化率成正比,法拉第还指出:电场和磁场,电荷和电流间的相互作用是通过电场和磁场的作用体现的,决不是直接的“超距作用”。 相似文献
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现代高科技武器发展的趋势之一就是精确制导武器。在近几次主要的局部战争中,美国依靠大量使用精确制导武器,取得了良好的作战效果。精确制导武器的杰出表现,引起了各国的高度重视,在世界范围内掀起了研制和采购热潮。精确制导武器因融入精确制导技术而产生巨大威力,它是精确制导技术与杀伤性武器相结合的产物。精确制导技术的应用,就像给武器安上了智慧的“眼睛”,对武器发展起到了革命性作用,推动武器向“百发百中”的目标发展前进。作为精确制导武器的“眼睛”——精确制导技术,也得到越来越多的重视、研究和运用。 相似文献
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随着经济的发展和科学技术现代化程度的不断提高,武器装备的现代化也不断地得到加强,陆续出现了一些新型武器。本文就几种正在开发阶段的新型武器的物理基础,作些简要的介绍。一、次声武器利用频率低于20赫兹的次声波与人体发生共振,使共振的器官或部位发生形变或位移而造成损伤的武器,叫做次声武器。 相似文献
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未来战争是高技术战争,高技术的发展正在引起武器装备的巨大变革,未来战场上将会出现一批无声无形的新概念武器,它们在作用原理和作战方式上与传统武器迥然不同.它们的问世必将对未来战争产生深刻的影响. 相似文献
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针对武器试验环境日趋复杂,电磁干扰强,且现有主动雷达体制反舰武器矢量脱靶量测量系统存在易受干扰这一问题,该文提出利用多个声学基阵,通过测量超声速武器飞行过程中产生的激波,获取该武器在不同时刻相对声学基阵的方位,进而采用平面相交求解该武器的矢量脱靶量。仿真计算结果表明,当声学基阵测向误差为1°,弹道偏角为45°时,中靶点解算精度优于1.2 m,航向角和俯仰角解算精度优于0.5°,测量精度满足试验评定要求,可为被试武器性能评定提供有效支撑,具有十分重要的军事意义。 相似文献
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《中国光学与应用光学文摘》2004,(6)
TJ765.332 2004064192 激光在高精度制导武器中的应用=Application of laser to high precise guided weapon system[刊,中]/张合新(第二炮兵工程学院.陕西,西安(710025)),孙鹏…∥激光与红外.—2004,34(1).—6-8 概述了激光在高精度制导武器中的应用及其发展现状和优缺点,介绍了激光制导武器的典型战例,重点介绍了半主动寻的激光制导武器的寻的器和控制系统的工作原理,评述了激光制导与控制武器的发展趋势。图6参6(于晓光) 相似文献
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高功率微波武器在未来战争中一旦投入作战使用,战场可能会在很大程度上进入以微波和光子代替导弹的新时代。微波武器的毁伤效应是完全看不见的,因此有利于隐蔽使用,从而使敌方对抗措施更加困难和复杂化。微波武器又称为射频武器,它是利用超高频微波发射机和高增益定向天线发射高强度的、汇聚的微波束来杀伤人员和武器装备的装置。据报道,海湾战争刚开始数小时,美国海军就首次使用了微波武器,由战斧式巡航导弹携带微波弹头来破坏和摧毁伊拉克的防空武器的指挥和控制系统。在1999年3月24日北约对南联盟的轰炸中,美国使用了尚在实验的微波武器,它由“二战”中研制原子弹的洛斯阿拉莫斯实验室研制。 相似文献