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美陆军目前正在部署两个不同的遥控武器站系统:M101系列通用遥控武器站(CROWS)和M151系列“保护者”遥控武器站。军方人士指出,两种遥控武器站计划由两个机构分别负责,从而导致了两项研制计划不同步,如“斯瑞克”车需要安装遥控武器站时,CROWS的研制工作尚未完成,而“保护者”虽然已经完成但又不具备CROWS的某些能力,如CROWS采用双向稳定,而“保护者”则没有。因此目前军方为“斯瑞克”车安装M151遥控武器站,然后再研制采用双向稳定、昼/夜观瞄设备和激光测距仪的M101遥控武器站。所以,美国陆军装备规划人员希望将现有两个遥控武器站计划合并为一项计划。 相似文献
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近年来,遥控武器站(RCWS)的重要性日显突出,很多轻型军用车辆都安装了遥控武器站。这样炮手可在防护舱内操作武器,以防备炮火袭击,而且如果发生翻车事故,也可有效降低伤亡概率。"保护者"遥控武器站美军是挪威康斯博格公司"保护者"遥控武器站的最大用户,截止目前已经采购并部署了数千套。 相似文献
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舰载"海上保护者"遥控武器站是康斯堡防务公司在M151式"保护者"遥控武器站的基础上研制的一种稳定型遥控武器站,其沿袭了陆基型号的基本结构,但更换了部分零部件,以更适应于海上作战环境,另外,其还加装了增强型稳定装置以使舰船在运动时保持稳定瞄准射击。 相似文献
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双武器系统遥控武器站,也有人将其归入中型遥控武器站的范畴,是介于超轻型与中型之间的遥控武器站。主要武器是12.7毫米机枪或40毫米榴弹发射器,通常安装在武器站的中央、光电装置的上方。在武器站上还增配1挺5.56毫米或7.62毫米机枪,成为配置两种武器以上的武器站。挪威康斯博格公司为了填补轻型和中型系统之间的空白,康斯博格公司已在M153遥控武器站的基础上开发出了"保护者"双 相似文献
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2012年美国陆军年会上,美国首次展出集装箱式CROWS遥控武器站。该集装箱式遥控武器站是将CROWS遥控武器站安装在Tricon集装箱上,士兵可在距离遥控武器站4000m处操控。集装箱式CROWS遥控武器站配有射击稳定装置,并利用昼/夜传感器设备和先进的火控组件识别和攻击目标。该遥控武器站可安装的武器系统主要包括MK1940mm自动榴弹发射器、M212.7mm机枪、M240B7.62mm机枪以及M2495.56mm班用自动武器。 相似文献
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据称,挪威康斯堡公司已于2008年1月21日获得了4份有关"保护者"(Protector)遥控武器站的订购合同(每份合同均未透露具体订购数量)。在这些合同中,与卢森堡签订的合同价值高达1200万美元,而捷克、挪威和葡萄牙3个国家的订单总价值也达660万美元。其中,挪威陆军计划将其购买的"保护者"遥 相似文献
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美国陆军已经将武装机器人部署至伊拉克,这是无人值守系统的新里程碑。目前,有3台“斯沃兹”武装机器人服役于部署在伊拉克的美军第3步兵师第3旅级战斗队。“斯沃兹”是英文“特种武器观察遥控侦察直接行动系统”的缩写,是福斯特·米勒3B机器人的变型,安装了精确遥控公司研制的名为“遥控快速瞄准平台”的遥控武器站,配备1挺M249型6.56毫米班组自动武器、 相似文献
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近日,塞莱克斯-伽利略公司已经生产出了2套预生产型“强制者”2遥控武器站。和目前正在生产的“强制者”遥控武器站相比,该新型遥控武器站在很多方面都有较大改进。 相似文献
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2009年5月,在布鲁塞尔举行的国际训练与教育研讨会上,挪威康斯堡公司展示了"保护者"遥控武器站(RWS)训练器的一种演示型号。该训练器及其指导控制台被连接到一套商用模拟驾驶装置上进行展示。 相似文献
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最的,波兰沃伊斯科威·扎克拉蒂机械公司同意大利奥托·梅莱拉公司签署了一份合同,订购249套“打击手”(Hitrole)遥控武器站,安装到WZM公司的“黑獾”(Rosomak)8X8装甲输送车上。 相似文献
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瑞典萨伯公司为瑞典陆军的“豹”2A5(Strv122)主战坦克研制出带周视瞄准镜的遥控武器站,并已进行了射击试验,在2006年第三季度将进行观察试验。 相似文献
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瑞典萨博系统公司研制出一种带低信号特征全景瞄准镜的遥控武器站,已安装在瑞典陆军的Strv 122(“豹”2A5)主战坦克上进行了试验,并在法国巴黎举办的国际防务展上展出。 相似文献
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2007年9月,在伦敦举办的英国国际防务展(DSEi)上,瑞典萨伯系统公司首次推出了他们研制的跟踪射击型(Trackfire)遥控武器站(RWS),该武器站是在该公司早先研制的舰载式EOS500光电(EO)指挥仪的基础上进一步发展演变而来的新型系统。 相似文献
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为了快速准确地预测遥控武器站(remote control weapon stations,RCWS)射击密集度,建立了遥控武器站部分机构参数化三维模型、内弹道计算、弹炮耦合动力学仿真、起始扰动计算、外弹道计算和射击密集度计算等模型组件。基于多学科集成优化软件ModelCenter进行了系统集成,开发了遥控武器站射击密集度快速分析平台。以某遥控武器站为例,利用该平台计算了遥控武器站的射击密集度。研究结果表明,该平台可满足遥控武器站射击密集度快速、准确分析的要求,也为遥控武器站动力学优化提供了基础。 相似文献