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相似文献
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1.
赵刚 《飞航导弹》2002,(5):62-63
捕鲸叉导弹是原麦道导弹系统公司 ,即现在的波音公司的信息、航天和防务系统集团 (ISDS)根据美国军方的要求而研制的全天候高亚声速掠海飞行的反舰导弹 ,包括空对舰、舰对舰、潜对舰和岸对舰的多用途导弹。 1971年美国海军与麦道公司签订了研制合同。 1977年 3月完成了作战鉴定试验 ,并开始批生产。1978年开始装备美国海军的各种飞机和舰艇。截至 1993年末 ,已生产的所有型号 (包括研究、研制、试验和鉴定型 )的捕鲸叉导弹近 70 0 0枚。美国海军和 2 0多个国家订购的捕鲸叉导弹已超过 5 5 0 0枚。根据美国海军的要求 ,为了攻击近岸目标 …  相似文献   

2.
“增程海麻雀”舰对空导弹目前正由以美国休斯导弹系统公司为首的10国工业集团共同研制。该导弹将主要用于拦截超音速反舰导弹,已被选定为北约下一代舰艇防卫武器,将装备美国等10多个国家的海  相似文献   

3.
装备反舰导弹的舰载导弹系统在现代海战中具有非常重要的地位。反舰导弹的特点是作战准备时间短 ,射程远 ,速度快 ,隐蔽性强 ,可密集齐射并可在电子对抗条件下选择攻击编队中的目标 ,战斗部杀伤力强 ,导弹和其它舰载组件通用性好。这一切奠定了反舰导弹系统在海军武器系统中占有重要地位的基础。目前很难举出有像反舰导弹如此威力的其它某种武器。目前几乎所有国家包括海军力量相对较小的国家都拥有导弹艇、导弹护卫舰、导弹驱逐舰、装备各类反舰导弹的海军航空兵和岸防导弹系统。现在全世界有75个国家的海军装备 10 0多种由 19个国家生产的…  相似文献   

4.
反舰导弹对舰空导弹武器系统饱和攻击数计算模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从分析影响舰空导弹系统对反舰导弹有效拦截时间的主要因素入手,建立了有无预警机信息支援两种情况下,舰空导弹系统对反舰导弹有效拦截时间和最大拦截次数计算模型.在此基础上,建立了两种情况下反舰导弹对舰空导弹的突防概率计算模型与饱和攻击数确定模型.通过设定具体作战背景及相关参数,运用模型对反舰导弹的饱和攻击数进行了仿真计算,结果说明该模型具有一定的理论参考价值.  相似文献   

5.
多通道火力抗击条件下的反舰导弹突防概率模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了多通道舰空导弹武器系统对反舰导弹进行抗击的具体过程, 在对实际情况进行一定抽象的基础上利用排队论建立了反舰导弹的状态模型, 给出了反舰导弹对舰空导弹武器系统的突防概率, 并结合实例探讨了对反舰导弹突防概率产生影响的主要因素.  相似文献   

6.
舰射型KEPD150     
王淑芬 《飞航导弹》1999,(12):38-39
德国航空航天公司导弹系统公司在研制和制造空地武器系统方面具有丰富的经验。从MW1布撒器的系留飞行试验到防区外布撒器DWS39的首次生产,都采用了最新技术,从而产生了现在的金牛座KEPD350,这是一种防区外远程导弹,可攻击点目标和面目标。德国导弹系统公司与瑞典博福斯公司合作,准备将其推向北约各国和其它盟国,以便用一种导弹系统满足大部分空地作战要求。金牛座是由涡喷发动机推进,满足中远程要求的一个防区外导弹系列。该系列的最新型号———KEPD150SLM(舰射导弹)是由空射型改进的,可装备巡逻快艇…  相似文献   

7.
舰空导弹武器系统是水面舰艇对空防御的主要手段。从舰空导弹对反舰导弹探测模型入手,结合战场实际,分析反舰导弹来袭时间的分布特性,建立了反舰导弹目标流模型;在此基础上,构建了舰空导弹抗击反舰导弹模型;根据模型,对舰空导弹抗饱和攻击能力的影响因素进行仿真分析,得出了各因素对舰空导弹抗饱和攻击能力的影响关系,并提出了提高舰空导弹抗饱和攻击能力的主要措施。  相似文献   

8.
旋转弹体导弹(RAM)将率先装备美国两栖突击舰USS Peleliu号,从而正式进入美国海军服役。 RAM用来对抗反舰导弹,由休斯公司导弹系统分部(休斯公司  相似文献   

9.
根据舰空导弹的战术技术性能和特点,以反舰导弹为拦截目标,给出并分析了舰空导弹拦截反舰导弹的数学模型,阐述了提高舰空导弹拦截能力所要采取的主要措施。  相似文献   

10.
为解决当使用反舰导弹对战斗舰艇实施导弹攻击时,反舰导弹将受到被攻击舰艇反导作战兵器装备的综合抗击问题,以舰空导弹抗击拦截反舰导弹为背景,建立基于最小发射量的反舰导弹突防舰空导弹模型,并结合实例进行计算机仿真分析,得出各个因素对于至少突防1枚反舰导弹最小发射量的影响.仿真结果表明:该模型能大大减少舰空导弹的拦截次数,增强反舰导弹的突防能力,有效提高反舰导弹作战效能.  相似文献   

11.
火星Mk2 /S空面反舰导弹是火星Mk2导弹系列中的一个型号 ,装备意大利海军直升机编队。该导弹系统的开发是基于意大利海军的要求 ,以便为中型直升机提供与舰只点防御系统相关的防区外反舰能力。选择直升机平台发射火星Mk2导弹基于下述作战考虑 :·作战灵活性 /力量倍增器 ;·反应时间 ;·足够的射程 ,以保证在有限区域内的“海上力量优势”。1 997年 ,鉴于采购了新的EH1 0 1和NH90直升机 ,考虑到作战场景的变化和不同的目标环境 ,重新审查了上述要求 ,并提出如下新要求 :·使系统总质量最小化 ,(目标是反面战有效载荷类似反潜战有…  相似文献   

12.
1999年5月俄罗斯在99’亚洲国际海军防务展上展出了俄革新家设计局研制的3M54E1反舰导弹并制订了一项营销计划。据设计者称,该导弹能在防区外攻击单个水面目标或目标群,导弹的试验已完成,可在合同签订后12个月内交付用户。导弹的发射质量为1570kg,装有450kg高爆战斗部,因而增加了对大型水面舰的杀伤概率,防区外射程为300km。整个导弹系统包括3M54E1反舰导弹、火控系统、发射架、地面服务系统和模拟器。据俄专家称,到2005年反舰导弹销售额将达100~120亿美元,3M54E1将夺得…  相似文献   

13.
苏联水面舰艇发射的导弹系统从1957到1980年的20多年中,苏联成功地研制出9种不同型号的反舰导弹系统,并已装备19种不同级别的舰艇。到1987年春季,苏联四个舰队的183艘水面舰艇(从航空母舰到导弹快艇)已装备904枚导弹。  相似文献   

14.
巴黎——法国海军将用汤姆逊——CSF公司和马特拉发动机公司的短程“响尾蛇”面对空导弹装备它的舰艇,以便保护它的舰队预防低空飞机的攻击。在法国国防部透露海军将购买航宇公司的MM-38“飞鱼”反舰导弹的空对舰改型AM-39,用来装备现役的达索——布雷盖公司的“大  相似文献   

15.
“海狼”导弹是英国研制的舰载近程超声速导弹 ,主要用于舰队防空 ,对付超声速飞机和反舰导弹等多种目标 .该导弹最初采用倾斜式发射装置发射 ,进入 80年代 ,由于大量高性能战斗机和先进掠海式反舰导弹开始在许多国家装备部队 ,构成了对水面舰船的巨大威胁 .为对付这种威胁 ,英国转向为“海狼”导弹研制垂直发射系统 ,其发展历程表明了科学技术的发展及现代战争的需求是促使舰载导弹发射装置从倾斜向垂直发射的直接动力 .1 倾斜发射“海狼”导弹6 0年代初英国海军开始研制“海狼”导弹以取代当时广泛装备的亚声速目视制导的“海猫”舰空导…  相似文献   

16.
俄罗斯掀起SS-N-19导弹的神秘面纱   总被引:5,自引:3,他引:2  
丛敏 《飞航导弹》2001,(12):1-1
俄罗斯最近公开了П 70 0花岗岩 (北约代号为SS N 19海难 )远程反舰导弹的资料和照片 ,终于掀起了蒙在该型导弹上的神秘面纱。该导弹在冷战时期被认为是俄罗斯最有威慑力的反舰巡航导弹。俄罗斯透露 ,花岗岩导弹是宝石超声速反舰导弹的前身 ,后者由俄罗斯机械制造科研生产联合体研制 ,目前正在向国外销售。据该设计局称 ,花岗岩导弹的研制始于 2 0世纪 70年代后期 ,当时供前苏联舰队执行制止美国航母战斗群的海上压制任务。该型导弹可装备水面舰和潜艇 ,如基洛夫级巡洋舰、库斯涅佐夫海军上将号航母和O级、OII级巡航导弹潜艇 ,可装备…  相似文献   

17.
采用弹道仿真方法来求取超声速反舰导弹蛇形机动突防舰空导弹的突防概率.分析了反舰导弹蛇形机动的物理过程,建立反舰导弹蛇形机动的弹道模型及舰空导弹反导拦截模型.设定反舰导弹和舰空导弹的性能参数,采用蒙特卡罗法对不同组合的机动弹道进行攻防对抗仿真实验,得出超声速反舰导弹蛇形机动突防舰空导弹的突防概率.本方法还可以用于研究舰空导弹的拦截能力.  相似文献   

18.
采用弹道仿真方法来求取超声速反舰导弹蛇形机动突防舰空导弹的突防概率.分析了反舰导弹蛇形机动的物理过程,建立反舰导弹蛇形机动的弹道模型及舰空导弹反导拦截模型.设定反舰导弹和舰空导弹的性能参数,采用蒙特卡罗法对不同组合的机动弹道进行攻防对抗仿真实验,得出超声速反舰导弹蛇形机动突防舰空导弹的突防概率.本方法还可以用于研究舰空导弹的拦截能力.  相似文献   

19.
全球快讯     
《飞航导弹》2008,(3):F0003
日本拟研制新型舰舰导弹和网络型多用途导弹系统;印度推迟空射布拉莫斯导弹试验;韩国披露朝鲜反舰导弹。  相似文献   

20.
舰载防空导弹系统最初是对付飞机,现在必须能够对付高机动掠海飞行导弹。驱逐舰和航母是飞机和导弹实施饱和攻击的最好目标,而海湾战争经验表明,较小的舰艇,如攻击快艇和布雷艇也很容易遭空袭。文章给出了一些最新服役或研制的舰空导弹系统。  相似文献   

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