首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
小口径速射火炮武器系统发展展望   总被引:5,自引:1,他引:5  
小口径火炮武器系统广泛应用于陆军、海军和空军,用于野战防空、要地防空、舰船防空和飞机空中近距格斗。改善小口径火炮武器系统使用效果的重要手段是提高发射速度,提高发射速度的技术途径包括:转管发射,平行发射和串平行发射。小口径速射火炮武器系统的发展,需加强应用基础的研究;开发智能化供输弹、补弹技术,提高持续射击时间;开发大威力、全天候传感器,网络化传感器,以提高传感器威力。  相似文献   

2.
低空防御火控系统要不要全天候?七十年代初期西德G.布什提出:低空,在雾天或云层很低时飞机不能起飞,如飞机利用障碍预警雷达盲目飞行,那么对方可用适当的电子干扰,使之不敢飞行。因此,低空防御系统不须全天候,依靠光学能见度就可以了。优点是价格便宜,精度高。但是历年国外设计的小高炮火控系统大部份是全天候的,据不完全统计,采用全天候雷达的有十二种,其中包括美、苏主要服役中的及研制中的系统。而不用雷达,配其它光电传感器的火控系统仅有四种。这是因为现代的所谓第三代飞机眞正具备了盲目飞行能力,要想干扰它的导航系统,就不单是防空火控系统问  相似文献   

3.
从工程应用观点出发研究靶场末区多传感器数据融合系统设计,通过分析各传感器的特点,给出了一种具有全天候和可靠测量的靶场末区融合系统结构;主要研究了融合系统中光电经纬仪时间和空间的数据配准方法,并给出靶场末区多传感器数据融合处理的主要步骤.试验结果证明,该融合系统能够提高落点测量的可靠性和精度.  相似文献   

4.
雷锡恩公司完成了红外导弹预警传感器的性能测试,该传感器仅使用一个望远镜就可以对整个半球进行监视。  相似文献   

5.
WB系列电量隔离传感器原理与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
电量传感器是电量检测的关键器件。本文对三种不同类型的新型WB电量隔离传感器的工作原理、电器性能、技术指标以及他们的典型使用方法均做了较为详细的介绍,使读者能较好地使用电量隔离传感器。  相似文献   

6.
雷希昂公司最近获得了美国海军陆战队M1A1坦克火力增强项目(FEP)合同,价值3250万美元。其中3050万美元将用于FEP传感器组件的初期生产,其余200万用于采购零配件。传感器组件和零配件的交付日期为2007年7月。该项目可提高海军陆战队全天候和远距离精确打击目标的能力,  相似文献   

7.
复合制导     
近几年来,随着导弹所攻击目标的技术和使用方式的发展,越来越需要提高导弹系统的防区外攻击能力(射程远,速度大)、同时对付多目标能力、目标识别能力(在干扰或杂波中检测目标,对目标特性或种类进行分类、识别、判定,识别多目标和选择攻击目标,敌我识别等)及昼夜工作全天候性能、抗干扰性能、快速反应性能和攻击威力(命中精度和战斗部威力)等。  相似文献   

8.
本文评述航天飞机推进剂加注系统使用的连续式电容传感器和模拟信号调节器。为了获得低温工作能力、改善传感器性能特性和降低成本,对原有传感器进行了重新设计。重新设计的传感器具有在低温下工作的能力,改进了性能和降低了成本。传感器的研制验证包括:传感器线性、低温性能和振动过程中的稳定性。信号调节器的评定内容主要包括测定温度变化和电缆参数的影响及其稳定性。传感器在其最大长度内,线性度为0.04英寸,由振动引起的不稳定性是0.04%。在液氢温度下的低温数据为最大不稳定性的0.19%。理论校准精度在1.0%以内。对信号调节器的验证表明,若使用温度补偿,则所有误差源的影响可小于1.0%。传感器和信号调节器的精度估算,在用平方根(RSS)表示时,液氧可以达到0.75英寸,而液氢则为1.02英寸。这些数值比航天飞机要求的好四倍。对连续式传感器与点式传感器进行比较,结果表明:当液面有晃动、沸腾或其他扰动时,连续式传感器具有极好的线性。  相似文献   

9.
近日,在贝尔格莱德展览年会上,塞尔维亚国防部下属的军事技术研究院(VTI)展出了其MIP11型多传感器智能平台,该平台是一种被动监视系统,其主要功能是在低能见度的条件下全天候监视和捕获静态或动态目标。MIP11系统传感器的顶部包括1部配有1920×1080像素探测器的2.5兆像素IP1彩色照相机、1台配  相似文献   

10.
美国空军武器系统需要高度精密的方位基准,为此研制了自动方位测量系统。该系统代表了既可在实验室又可在野外专门环境中使用的高精度全天候自动方位测量系统当前的发展水平。它由两个惯性传感器,一个角度传递系统,一组倾斜仪和一台微处理机组成。惯性传感器利用安装在常平架上的速率陀螺罗盘指示出两个传递反光镜相对于真北的方位角。依靠精密分度台上的自准直仪将方位角传递到几个反射镜上去,瞄准管沿每个光路输送低速气流。使用高度灵敏的倾斜仪来测量和修正因惯性传感器基座运动引起的误差。数据处理和功能操作由微处理机控制。这套仪器曾用在民兵导弹工程试验井内监视导弹的方位运功。最近的结果表明,一次观测的标准偏差为2.1弧秒。已提出的改进措施包括改进辅助电子线路,改进陀螺罗盘倾斜测量方法,提高自动化水平和扩充信号处理用的软件。  相似文献   

11.
为提高磁致伸缩位移传感器性能,通过分析磁致伸缩弹性波产生机理,设计了传感器信号处理系统。在该系统中,基于压电陶瓷的压电效应,设计了一种差分式压电陶瓷拾音器,通过合理设计放大、滤波电路,并使用双磁铁峰值检测法进行温度补偿,有效提高了信噪比及抑制了温度漂移。分析结果表明:该信号处理系统能够有效提升传感器性能,对磁致伸缩位移传感器的研究及应用推广具有积极意义。  相似文献   

12.
据瑞典卜福斯公司的样本介绍,该公司的40毫米高炮系统不久前装备了新的跟踪雷达(如图),因此它就具备了全天候工作能力和反飞机、反直升飞机及反导弹的能力;并且具有多种传感器火控和有两个高性能跟踪系统,即雷达跟踪与光电跟踪,达两者可以正确地交替使用。由于设计集成化并且具有精确的瞄准系统,所以系统的分散度较低。系统使用带有高效近炸引信的新弹药,提供了高的杀伤能力。系统还能保持独立,不受光和气候条件的限制。  相似文献   

13.
现代战争已发展为高科技、全天候的战争,红外热成像技术已成为现代战争制胜的重要手段之一,主要用于武器装备实施全天候的观察、跟踪、瞄准、制导、预警等任务。另外,热像仪还具有穿透战场烟雾等特殊能力。由于装备热像仪可大大提高武器系统的作战性能,因此受到了各军兵种  相似文献   

14.
根据伺服系统高精度、高可靠性的测量需求,研制一种背压式硅压阻压差传感器.传感器基于硅的压阻效应,与目前硅压阻压差传感器使用薄膜隔离式敏感芯体不同,其感压芯片的背部直接接触被测介质感受压力,避免了硅油介质传递压力.因此,敏感芯体结构简单可靠,提高了传感器长期承压的可靠性.介绍背压式硅压阻压差传感器的原理及设计与实现,主要包括芯体设计、电路设计、结构设计等.传感器通过性能试验以及环境适应性试验的考核,并在伺服系统上进行相关试验,结果证明能够满足伺服系统使用要求.  相似文献   

15.
中国59式57毫米高射炮是由雷达和指挥仪联合控制的一种全天候自动高炮。该炮可用于歼灭斜距离6000米以内的各种空中目标,必要时,也可对付地面和水上目标。特点该炮瞄准性能好,瞄准精度高,适应性强,能全天候作战。火炮装有电击发装置,能多炮齐射,火力集中,威力大。该炮操作方便,用汽车牵引,机动性好。  相似文献   

16.
由于目前尚无其它设备具有全天候远程对空探测能力,因此,雷达便成了获得空中目标活动的预警信息并监视空中目标的不可缺少的对空监视设备。从30年代使用微波雷达以来,微波雷达的基本原理、总体设计、系统的性能和特点都有了显著变化。固态技术从雷达诞生以来,雷达采用的器件,除了高峰值功率发射机的末级功率放大器之外,已从电子管发  相似文献   

17.
针对电学原理的加速传感器在大温差、高电磁干扰的环境中的使用受限制,以及二氧化硅等无机材料制作的多模干涉器韧性差、折射率调节困难、尺寸较大等问题,提出了聚酰亚胺波导材料的多模干涉器结构集成光学加速度传感器。在外力作用下多模干涉器的输入/输出光场与干涉区会产生相对位移,导致各模式激励系数发生改变,通过输出场强的变化测得加速度。利用束传播法分析多模干涉结构以及环境温度与波导输出性能关系,以及有限元法分析力学结构对传感器性能的影响,结果表明这种传感器具有加工冗余度高、温度稳定性高和线性度较好等优点。  相似文献   

18.
由于使用环境复杂多样,对导弹武器的研制需要开展多种气候条件下的自然环境试验.受自然条件限制,室外自然环境试验效率低、周期长,无法适应现代武器装备研制需求.全天候自然环境实验室可在实验室条件下模拟各种自然环境,试验条件可精准控制,试验效率高、周期短、成本低.全天候自然环境实验室是未来导弹武器自然环境试验的发展方向.  相似文献   

19.
非分光红外(NDIR)传感器技术在火药检测领域的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了非分光红外(NDIR)传感器的原理及其仪器设计,分析了火药性能检测的现状和特点,探讨了非分光红外(NDIR)传感器在火药性能检测领域的应用,结合非分光红外(NDIR)传感器性能可靠、操作便捷、经济实惠等特点,预见了非分光红外(NDIR)传感器在火药性能检测领域的应用前景。  相似文献   

20.
“响尾蛇” (Crotale)导弹是法国自行研制的地对空导弹。该导弹能攻击低空目标,能全天候使用。全部操纵是自动化的,反映时间很快。除了作为地空导弹使用外,还可装于飞机和舰艇上。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号