响尾蛇是怎么样红外成像制导的,制导系统是不是在前部?

导弹一般使用什么推进剂?

第1个回答  2006-12-24
红外制导是利用红外探测器捕获和跟踪目标自身辐射的能量来实现寻地制导的技术。红外制导技术是精确制导武器一个十分重要的技术手段,红外制导技术分为红外成像制导技术和红外非成像制导技术两大类。
红外非成像制导技术是一种被动红外寻地制导技术,任何绝对温度零度以上的物体,由于原子和分子结构内部的热运动,而向外界辐射包括红外波段在内的电磁波能量,红外非成像制导技术就是利用红外探测器捕获和跟踪目标自身所辐射的红外能量来实现精确制导的一种技术手段。它的特点是制导精度高,不受无线电干扰的影响;可昼夜作战;由于采用被动寻的方式,攻击隐蔽性好。但它的正常工作受云、雾和烟尘的影响;并有可能被曳光弹、红外诱饵、云层反射的阳光和其它热源诱惑,偏离和丢失目标。此外,红外制导系统作用距离有限,所以一般用作近程武器的制导系统或远程武器的末制导系统。
红外成像制导是利用红外探测器探测目标的红外辐射,以捕获目标红外图象的制导技术,其图象质量与电视相近,但却可在电视制导系统难以工作的夜间和低能见度下作战。红外成像制导技术已成为制导技术的一个主要发展方向。实现红外成像的途径有许多,主要有以下两种:(1)多元红外探测器线阵扫描成像制导;(2)多元红外探测器平面阵的非扫描成像探测器(通常称为凝视焦面阵红外成像制导系统)。红外成像探测器从70年代以来已由多元线阵发展到面阵,从近红外发展到远红外。红外凝视焦面阵列探测器的元件数,对近红外已达107个,对于远红外已达105个,探测率已达1012~1014量级。红外成像制导系统的灵敏度和空间分辨率都很高,动态跟踪范围大,可达1500 ~1800,有效作用距离远,抗干扰性好。与非成像制导技术相比,红外成像制导系统具有更好的目标识别能力和制导精度。全天候作战能力和抗干扰能力也有较大改善。但成本较高,全天候作战能力仍不如微波和毫米波制导系统。
最初出现的精确制导技术主要包括有线指令制导、微波雷达制导、电视制导、红外非成像制导、激光制导等,利用这些制导技术研制的精确制导武器易受各种气候及战场情况的影响,抗干扰能力差;而正在发展的新的精确制导技术途径如红外成像制导、毫米波制导、合成孔径雷达制导、激光成像制导、以及双色红外、红外与毫米波复合、多摸导引头等制导技术成为目前精确制导武器制导系统主要的发展方向,具有广泛的应用前景。

[相关技术]光学制导技术;复合制导技术;毫米波制导技术

[技术难点]
3~5μm和8~12μm两个波段是军用红外探测器工作的两个主要波段,因为在1~3μm、3~5μm和8~12μm三个波段工作的红外探测器敏感绝对温度的峰值分别为1000K、500K和300K。制导武器所要攻击的军事目标的红外辐射温度是:飞机的涡轮发动机尾焰约1000K;加热的飞行器的表面温度可能是在300~400K;行进中的坦克温度可能在400K以上;而静止的坦克温度约为300K,与它所在的环境温度相差不大。故攻击飞机的导弹以选择1~3μm和3~5μm波段工作的红外探测器为佳,攻击坦克或地面目标的弹药则以选择3~5μm和8~12μm工作的红外探测器为佳。
红外制导技术的发展方向是成像精确制导技术。红外技术的关键是红外元器件、致冷技术和信号处理技术。70年代以来,红外探测器件和技术得到突飞猛进的发展,先后出现了碲镉汞线列器件、红外焦平面阵列和红外电藕和器件,另外加上信息处理技术和微处理机以及超大规模集成电路的迅速发展,使得红外成像技术得以迅速发展

[国外概况]
红外制导导弹的发展经历了三个阶段。第一阶段是60年代中期以前,这一时期红外武器主要用于攻击空中速度较慢的飞机目标。在此期间红外制导技术主要是点源探测,工作在1~3微米(μm)波段。其代表型号为美国的"红眼睛",前苏联的"SAM-7"地对空导弹。由于第一代红外制导导弹工作波段为1~3μm,只能尾追攻击飞机,攻击角度小,受背景和气象条件影响严重,抗干扰能力弱,使其战术性能受到很大局限。
第二阶段是60年代中期到70年代中期。由于飞机的速度和机动能力大大提高,红外诱饵的有效使用,使得第一代红外制导导弹作战效能明显下降。随着工作在3~5μm波段的碲化姻红外元件的研制成功,并达到工程应用水平,国外出现了可攻击高速、机动能力强的飞机的第二代红外制导导弹。第二代红外制导导弹改进了调制盘,提高了抗干扰能力,增大了对飞机的攻击角度,同时在信号处理电路上进行了改进,使这一代导弹的作战性能得到了较大的提高。其代表型号为美国的"尾刺"(Stinger)及法国的"西北风"等地对空导弹。
第三阶段是70年代中期以后,由于工作在8~14微米波段的,高性能线列长波碲镉汞(HgCdTe)红外元件的工程应用及红外成像制导技术的成熟使红外制导导弹产生了一次大的飞跃。第一代红外成像导弹的代表产品是"幼畜-65D"空对地导弹,它采用光机扫描型红外成像导引头,性能比较差,成像质量比较低。而第二代红外成像导弹则采用焦平面阵列,具有发射后不用管、全天候作战能力、自动目标识别以及较强的抗干扰能力,满足了实战的要求,因此成为反坦克导弹的开发重点。各国正在发展的焦平面阵列成像制导反坦克导弹有远程"崔格特"、"海尔法"的改进型、"标枪"和"拉格"等。远程"崔格特"反坦克导弹。
英、法、德联合研制的"崔格特"导弹计划从1998年起开始取代"米兰"导弹。远程"崔格特"的红外成像导引头使用8~12微米的焦平面阵列器件和微机控制,以实现发射后不管。该导弹既可车载也可从直升机上发射,相应射程分别为4000米和5000米。
美国的"海尔法"空地反坦克导弹,激光半主动制导。为了进一步提高性能,其改进型将采用焦平面阵列的红外成像制导。
"标枪"即先进的中程反坦克导弹系统(AAWS-M)为凝视型红外焦平面阵列成像制导,由德克萨斯仪器公司与马丁•玛丽埃塔公司合作研制,具有"发射后不管"能力,1998年开始装备美军。
美国在红外制导技术领域一直处于世界领先地位,早在40多年前,美率先研制成采用红外非成像制导技术的空对空制导导弹并一直保持领先至今。美国对红外成像制导技术的早期研究始于70年代;随着4X4元HgCdTe探测器的研制成功,休斯公司于1975年生产出了第一枚红外成像制导导弹。

[影响]
民用和军用红外成像焦平面阵列传感器与系统市场"的调查结果表明,到2004年这段时间内,红外成像焦平面阵列传感器与系统市场预计将以每年29%的速度增长。其中市场增长最快的将是那些新兴红外传感器技术,如微测辐射热计、铁电测辐射热计和量子阱红外光电导体。同时,由于某些军事项目开始订货且需要大量传感器系统,所以高性能红外技术也存在着市场机会。
据Frost & Sullivan公司称,1996年,红外成像焦平面阵列传感器的总市场额为2.837亿美元,红外传感器集成系统则达到10亿美元,其中主要几种红外焦平面阵列传感器市场如下:
碲镉汞阵列:传感器1.9亿美元,系统5.357亿美元;
锑化铟阵列:传感器0.53亿美元,系统2.64亿美元;
硅化铂阵列:传感器0.164亿美元,系统0.82亿美元;
非本征硅阵列:传感器0.05亿美元,系统0.25亿美元;
铁电阵列:传感器0.096亿美元,系统0.48亿美元;
微测辐射热计阵列:传感器0.097亿美元,系统0.462亿美元;
量子阱红外光电导体:由于该技术在1996年才进入市场,所以在这一年没有收益。不过在1997年,该技术的传感器市场达0.035亿美元,系统为0.175亿美元。

响尾蛇毒性很大,它的眼睛对可见光几乎失去了作用,然而它却能敏捷地捕捉田鼠及其他小动物。经过人们的研究发现,原来这种捕捉能力应归结于响尾蛇的热感受器——“热眼”。“热眼”长在蛇的眼睛和鼻孔之间叫颊窝的地方,颊窝一般深5mm,只有1cm长,呈喇叭形,外面有热收集器能够接收小动物身上发出来的红外辐射,并把外界温差和红外线通过神经反映给大脑,大脑发出相应的“命令”,引导毒蛇去猎取食物。
4 0年代末期,人们研制出一种响尾蛇“空对空导弹”,其功能与响尾蛇相同。它是利用硫化铅作红外敏感元件,接收喷气式飞机机尾喷管发出的波长为1—3微米的红外辐射流,引导导弹从飞机尾部进行攻击,它只需接收到热源的存在和方位,并不要形成目标的热象图。在1982年6月的中东战争中叙利亚军方损失的20多架飞机几乎全部是“响尾蛇”空对空导弹击落的。

红外制导大多数是采用被动寻的制导系统。红外制导的导弹在发射后利用目标本身的红外辐射进行自动瞄准和跟踪,直至最后命中目标。目标的红外辐射主要来自其动力部分,如飞机与火箭的喷管、坦克的发动机、舰船的锅炉及烟囱等。导弹的红外制导原理如图所示,来自目标的红外辐射透过弹头前端的整流罩,由光学系统会聚后投射到红外探测器上(光敏元件),然后将红外辐射由光信号转变为电信号,再经电子线路和误差鉴别装置,形成作用于舵机的飞行控制信号,使导弹自动瞄准、跟踪和命中目标。这种导弹不受恶劣天气的影响,白天黑夜都可以使用,不必由人参与制导。其缺点是对目标本身的辐射或散射特性有较大的依赖性,需要在背景环境中将目标检测出来。

有一种红外热成象制导反坦克导弹。用它攻击坦克时就犹如警察戴着夜视眼镜在夜间追捕已发现的逃犯那么容易。这是因为在导弹头部的导引头中装有大小与指甲差不多的红外列阵探测器,它的功用是探测目标和导弹的相对位置,在导弹发射前对战场进行搜索,一旦发现目标,就象照相机那样摄取下目标图象,贮存到装在导弹上的微型计算机中,作为基准图象。导弹发射后,红外列阵探测器始终“盯着”目标。在导弹飞行中,以大约每秒25帧的速度连续摄取目标图象,并依次逐帧地把图象送入微型计算机中,与基准图象进行比较;如有差异,说明导弹偏离了飞行弹道,计算机随之就把这种代表导弹飞行偏差的差异变成电信号,指令导弹舵机动作,把导弹修正到正确的弹道上来。随着导弹越来越接近目标,红外探测器摄取的图象就越来越大,如果这时导弹在运动或转弯,相对位置的变化会使摄取的图象形状、大小发生变化。当探测器所摄得的图象不能简单地与基准图象进行比较时,还可以靠弹上的计算机软件来判别。这种巧妙的跟踪技术是红外列阵探测、微型计算机与图象处理技术三者的结合,具有像人一样的感觉和思维的能力。

红外制导系统的分辨力高、抗干扰性强、设备简单、重量轻、成本低,由于采用被动探测,无需红外辐射源,所以隐蔽性也较好。

导弹发射后,母机驾驶人员可以不必再管导弹,而驾驶母机退出战区,由导弹独立地飞向目标,有利于消灭敌人、保全自己。而且,导弹越接近目标,来自目标的红外辐射越强,制导精度就越高,大大提高了命中率。

据不完全统计,目前各国已生产和试制的红外制导导弹(包括空对空、空对地、地对空和反坦克导弹等)已超过50种。例如,美国“响尾蛇”、法国“魔术”、苏联“环礁AA—2”等空对空导弹和美国“小懈树”、苏联“环礁--7”等防空导弹均采用红外自动寻的制导技术。各国还正在努力发展机动性能强和敌我识别能力高的红外制导导弹。
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