阿利伯克级导弹驱逐舰

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“阿利伯克级驱逐舰发展史

“阿利伯克级驱逐舰发展史

“阿利伯克级驱逐舰发展史计划建造,1995年开工,1997年完工。

和“罗斯”号同在1992财年计划建造的共有5艘,属于FlightⅠ型的是从“沙利文”号(DDG-68)到“罗斯”号(DDG-71)。

从“马汉”号(DDG-72)到1994财年计划建造的“波特”号(DDG-78)等7艘属于改良的FlightⅡ型。

FlightⅡ型的主要改进内容包括:加装联合战术信息分配系统(JTIDS)和战术数据信息交换系统(TADIX),电子战系统(ECM)配备由FlightⅠ型的SLQ-32(V)2更新为(V)3,能够发射“标准”2(SM-2)BlockⅣ舰空导弹(目前已经停产)。

但在外观上,“阿利·伯克”级的FlightⅠ型与FlightⅡ型并没有明显差异,后者的满载排水量为8776吨,较FlightⅠ型有所增加。

在FlightⅡ型之后,即冷战即将结束之前的1988年,美国海军开始探讨设计当时的FlightⅢ型。

不过该计划与今日的FlightⅢ型完全不同,为了区别暂且称之为“第一代FlightⅢ型”。

第一代FlightⅢ型方案进行了大幅度的设计更改,增加了直升机机库,垂直发射系统的单元数增加32个,达到122个。

但随着冷战的结束,第一代FlightⅢ方案也终止了,取而代之的是改良型FlightⅡA,22号舰“奥斯卡·奥斯汀”号驱逐舰(DDG-79)之后的驱逐舰便属于该级别。

FlightⅡA型将船体延长,能够搭载2架装载LAMPS系统的MH-60直升机,机库设在船首楼后部,后部垂直发射系统的发射舱口设在比船首楼甲板高1层、直升机机库的中间位置。

FlightⅠ型/FlightⅡ型的全长为142.0米,FlightⅡA型的全长增加到155.8米,满载排水量则大幅增加到9648吨,和“提康德罗加”级巡洋舰的9957吨相差不多。

FlightⅡA型的舰尾由于直升机机库而变高,同时4面SPY-1型多功能相控阵雷达阵列中朝后方的2面为确保视界而设置在较高一层的位置,因此配备雷达阵列的舰桥后半部分也变高了。

万能驱逐舰:“阿利·伯克”级②

万能驱逐舰:“阿利·伯克”级②

万能驱逐舰:“阿利·伯克”级②本文作者:大兵“伯克”级是一型大型、重武装导弹驱逐舰,“宙斯盾”雷达的引入更使其具备了执行多种任务的能力,堪称冷战年代西方驱逐舰发展的巅峰之作。

(峥嵘篇)该舰以“前4后8”的形式,在艏/艉的武器平台上共搭载了12套8单元MK41垂发,除去2套装填臂各占去了3个发射单元,实际可用的导弹垂发井有90部。

注意:与“提康德罗加”级为了减重,只搭载了4套加长型MK41不同,“伯克”级的12套垂发全部都是加长型,可以兼容美国海军当时所有型号的水面舰艇垂直发射导弹!▲图中长单元垂发主要是为了搭载“战斧”巡航导弹。

▲“伯克”级舰尾的垂发正在装填。

▲MK41自带折叠装填臂的初衷,就是像这样通过海上的任意运输平台来补充弹药;不过这种装填臂的最大承载重量只有2吨,只能吊装标准模块且在复杂海况下不易操作,故后来建造的“伯克”级不再装备。

作为一型专用防空驱逐舰,“伯克”级在设计之初并未考虑搭载反潜直升机,也没有反潜舰标配的主/被动拖曳式声呐,仅在舰艏围壳处搭载了一部SQS-53主动甚高频声纳;不过该舰长首楼末端的下层甲板具备起降直升机的能力,而三联装的MK32反潜鱼雷发射管则被设置在舰尾主甲板两侧。

▲艏围壳声呐尺寸不小啊!▲箭头处为MK32鱼雷发射管的位置,注意早期型“伯克”空空如也的舰艉。

身为美国海军唯二搭载“宙斯盾”的防空舰之一,“伯克”级与“提康德罗加”级的区别是,仅有1套雷达波束发射和接收机;而后者即便是装了2套这样的设备,受限于功率和战情中心的信息处理能力,还是无法做到“宙斯盾”所宣称的“360度全方位跟踪搜索多目标”(或者加个定义“同时”)。

所以“伯克”级的4面相控阵雷达实战条件下最多同时开机2部——这就不难理解美军航母战斗群编制的防空舰至少是1艘“提康德罗加”和3艘“伯克”了吧?▲这就叫“新/老搭档、高/低组合”。

不过诡异的是:“伯克”级上“宙斯盾”的搜索和跟踪、处理能力明明弱于“提康德罗加”级,却并未像后者那样装备AN/SPS-49长程搜索雷达作为辅助手段。

阿利伯克级系列

阿利伯克级系列

重型防空舰--阿利·伯克家族阿利·伯克级驱逐舰虽然已是老兵了,其首批数艘已经退役或接近退役,但随着美国对其不断的改进,它以及它的改进型和衍生型仍焕发出无限的活力,它们主要有:阿利·伯克级IIA型、日本爱宕级、韩国KDX-3型。

舰体基本这三级驱逐舰由于是在同一平台上研发的,所以有很多相似之处。

舰长约160米,舰宽约20.4米,满载排水量9000吨以上,KDX-3和爱宕级略大,舰长约165米,舰宽约21米,达到9500吨以上。

该系列动力均为燃-燃联合动力,采用4台LM-2500燃气轮机,单机功率约18兆瓦,最高航速32节,续航力4500海里/20节。

电子系统这三级驱逐舰均采用AN/SPY-1D(V)无源相控阵雷达进行远程对空搜索,探测距离370千米,不过它的无源相控阵体制存在可靠性等方面的欠缺,目前国际上正被有源相控阵雷达替代。

另有一部1部SPS-67(V)型对海搜索雷达,此外,还有火控雷达等设备。

防空、反舰、反潜装备三级舰均装备了由MK41垂直发射系统发射的标准-2Block3A型防空导弹,阿利·伯克级IIA型装备32(前)+64(后)单元,可以根据作战需要灵活改变弹种,如标准-2Block3A/B 型防空导弹、标准-3Block3A、RIM-162改进型海麻雀舰空导弹、阿斯洛克反潜导弹、战斧巡航导弹。

爱宕级驱逐舰装备64(前)+32(后)单元,由于日本二战战败国的身份,没有引进战斧巡航导弹。

KDX-3型装备48(前)+32(后)单元,韩国也没有引进战斧巡航导弹,因为它选择了自研的天龙巡航导弹,由后部32单元国产垂直发射系统发射,在反潜导弹上,韩国则选择了自研的红鲨反潜导弹,由后部16单元国产垂直发射系统发射。

在主炮方面,三级舰均选择了MK45 mod4型127mm/62倍径舰炮,射程39千米,射速20发/分,可以发射EX171增程制导炮弹,射程可达117千米,园概率误差仅10米。

居心叵测的“印太战略弧”

居心叵测的“印太战略弧”

居心叵测的“印太战略弧”作者:暂无来源:《读报参考》 2017年第22期美印日3国为期10天的“马拉巴尔-2017”联合军演已在孟加拉湾附近海域上演。

从参演阵容上看,可谓是一次“全航母”军演,3国均派出了航母或准航母参加。

分析人士指出,近年来,美国不断拉拢印度、澳大利亚等国,打造“印太战略弧”,背后的战略算盘居心叵测。

演习规模创下历届之最7月10-17日,美印日3国在印度南部金奈港及附近的孟加拉湾海域举行“马拉巴尔-2017”联合军演,其中,10-13日举行岸上官兵交流活动,14-17日举行多课目海上联合作战演习。

一年一度的“马拉巴尔”演习源于1992年的美印双边协定,2015年吸纳日本成为第3个正式成员。

此外,澳大利亚、新加坡等也曾被邀请参与演习。

近年来,随着美国战略再平衡态势的持续加深、“印度洋-太平洋”战略概念的出炉,该军演日益成为“印度-太平洋”地区规模最大的海上联合军演之一。

据报道,本次演习有包括3艘航母或准航母在内的16艘主战舰艇、2艘潜艇及近百架岸基作战飞机和舰载机参加,其规模创下了“马拉巴尔”系列演习的历史之最。

演习课目包括航母战术、防空、反潜战、水面战、海上反恐等。

其间,3国海军人员还进行登舰互访等活动。

美国第7舰队派出了以“尼米兹”号核动力航母为中心的编队,包括“普林斯顿”号导弹巡洋舰、3艘阿利·伯克级导弹驱逐舰,一艘洛杉矶级攻击型核潜艇和一架P-8A反潜机。

印度海军参演舰艇则由“维克拉玛蒂亚”号航母领衔,包括“兰维尔”号驱逐舰、“什瓦里克”号导弹护卫舰、“卡莫尔塔”号反潜护卫舰、“科拉”号和“基尔潘”号轻型导弹护卫舰、一艘基洛级常规潜艇和一艘油料补给舰。

印度海军刚从美国引进的P-8I反潜巡逻机也参加了演习。

日本海上自卫队派出了“出云”号直升机驱逐舰和“涟”号导弹驱逐舰参加。

“出云”号是日本海上自卫队第一艘全通甲板型直升机驱逐舰,可搭载14架直升机,具备改装为搭载F-35B型战机的轻型航母的潜力。

十大最强军事装备排行

十大最强军事装备排行

十大最强军事装备排行军事装备对一支军队,一个国家是非常重要的。

在世界各国军事武器装备排行榜中,哪些武器是最强大的呢?下面就和小编一起来看看十大最强军事装备排行榜情况吧!十大最强军事装备排行榜十大最强军事装备排行10、三叉戟Ⅱ导弹三叉戟Ⅱ型导弹(UGM-133 Trident-II,或称Trident D5)是美国海军第三代潜地弹道导弹,系美国海军最重要的海基核威慑力量,或称三叉戟D5导弹。

1984年开始工程研制。

三叉戟Ⅱ型导弹 1987年1月在陆基平台上进行首次三叉戟Ⅱ导弹飞行试验,1989年进行潜射试验。

“三叉戟II”D5型导弹首次与1990年参与部署,目前该型导弹被部署在美国海军“俄亥俄”级潜艇以及英国海军的“先锋”级潜艇上。

这种三段式,采用固体推进器的惯性制导弹道导弹的飞行距离为4000海里,并能够携带“多目标弹头重返大气层载具”。

十大最强军事装备排行9、P-8A反潜巡逻机P-8A反潜机是美国波音公司为美海军研制的最新一代多用途反潜飞机,是为美国海军生产的6架初始小批量试生产P-8A飞机中的第一架。

由波音737客机改进而来。

首架波音P-8A飞机已开始生产,自2013年开始,P-8将代替海军主要装备的洛克希德·马丁公司生产的P-3C“奥利安”。

就反潜作战而言,P-8最主要的武器为MK54反潜鱼雷。

该鱼雷代表了轻型空投反潜鱼雷的最高技术水平。

P8A是美军为替代已老化的P3反潜机而研制的一款新型反潜巡逻机。

该机型搭载2台喷气式发动机,最大航程约为2200公里,时速约为900公里。

同时,P8A搭载有高性能电脑系统,与P3反潜机相比,可对潜艇实施更广域的探知。

十大最强军事装备排行8、V-22鱼鹰运输机V-22鱼鹰式倾转旋翼机是由美国贝尔公司和波音公司联合设计制造的一款倾转旋翼机,也是一款中型运输机。

倾转旋翼机具备直升机的能垂直升降能力及固定翼螺旋桨飞机较高速、航程较远及耗油量较低的优点。

V-22鱼鹰式倾转旋翼机是在类似固定翼飞机机翼的两翼尖处,各装一套可在水平位置与垂直位置之间转动的旋翼倾转系统组件,当飞机垂直起飞和着陆时,旋翼轴垂直于地面,呈横列式直升机飞行状态,并可在空中悬停、前后飞行和侧飞;在倾转旋翼机起飞达到一定速度后,旋翼轴可向前倾转90°角,呈水平状态,旋翼当作拉力螺旋桨使用,此时倾转旋翼机能像固定翼飞机那样以较高的速度作远程飞行。

深入了解阿利·伯克级导弹驱逐舰(第二部分)

深入了解阿利·伯克级导弹驱逐舰(第二部分)

深入了解阿利·伯克级导弹驱逐舰(第二部分)美国海军格雷夫利号驱逐舰(DDG-107),IIA型阿利伯克级驱逐舰。

注:这篇文章是根据美国《海军学会世界战舰指南》、《海军学会世界海军武器系统指南》、《简氏战舰指南》和其他开放资源的信息编写的。

阿利·伯克级驱逐舰是大型、重型装备的多任务舰艇,与提康德罗加级巡洋舰一起构成了美国水面战斗舰队的骨干。

阿利·伯克级拥有强大的武器装备,可以执行各种任务,包括反潜战、巡航导弹打击、情报收集、登舰行动等。

然而,由于其强大的雷达和防空导弹库,该级别最适合用于区域防空。

阿利·伯克级是目前生产的唯一一种美国驱逐舰,并将在未来几十年继续成为美国海军的主要水面战舰。

战斗系统宙斯盾战斗系统是所有阿利·伯克级驱逐舰的核心。

“宙斯盾”将来自舰载航空传感器的信息整合成战斗空间的连贯图像,然后显示在显示器上。

它还为许多武器提供火控,并允许通信、计划等。

宙斯盾已经发展成为许多“基线”,增加了导弹防御能力和更快的处理能力。

AN/SQQ-89是阿利伯克级的水下战斗系统。

它处理由舰艇声纳收集的信息,评估目标,并发射反潜武器。

AN/SQQ-89与宙斯盾战斗系统集成。

探测设备:雷达伯克级驱逐舰左舷的两个AN/SPY-1D(V)雷达面(大八边形)。

AN/SPY-1D是所有阿利伯克I、II和IIA驱逐舰的主要空中搜索雷达。

它是一套相控阵装置,由安装在舰艇上层建筑的四个大型雷达面组成。

由于每个面都是固定的,AN/SPY-1D雷达在任何时候都能提供360度的覆盖,这与旋转雷达不同。

由于AN/SPY-1D的大尺寸和相对先进的设计,它是非常强大的-开放的来源倾向于同意它可以探测一个高尔夫球大小的雷达信号在90 nmi左右的目标。

针对弹道导弹和非隐形飞机等大型目标的探测距离要长得多。

当然,精确的表现是分类的,因此这些数字应该被视为粗略的指示性而不是决定性的。

SPY-1D 雷达的威力足够强大,它往往会检测到误报,所以DDG-91和以后的雷达都是用AN/SPY-1D(V)雷达制造的,这样可以更好地区分真实目标和杂波。

美国战后驱逐舰简史

美国战后驱逐舰简史

美国战后驱逐舰简史本文是根据资料整理而成,如有遗漏和不准确之处请指出。

美国战后的分类很多,有DD,DDG,驱逐领舰之分。

这里不区分了。

另外,像基德,其实就是斯普鲁恩斯的基础上发展的加强防空能力的版本。

但是还是将其作为两型。

看看差距其实还是很大的,不知道咱们的112,113除了电子设备,比亚当斯这样的能强多少。

1. 福雷斯特·谢尔曼”级是美国二战后设计的第一代驱逐舰,主要为执行反潜任务而设计,在外形布局上仍与二战末期的“基林”级相似。

该级共建造了18艘,其中后7艘(DD-945—951)原本定为“赫尔”级,但它们在服役后被统归为“福雷斯特·谢尔曼”级,但这7艘舰不同于前几艘之处是其上层建筑全部采用铝合金材料,以减轻重量和增加稳定性。

随着形势的需要,该级中的4艘舰于60年代后期被改装成导弹驱逐舰,称“德凯特”级,另有6艘舰在70年代初被改装成反潜驱逐舰。

进入80年代后,该级舰的主机存在严重的维修问题,于是海军当局在1983年一下子就淘汰了17艘。

现有3艘“福雷斯特·谢尔曼”级驱逐舰作为纪念舰保存下来,其余舰均已解体或等待解体。

标准排水量:2750吨(原“赫尔”级的7艘为2850吨);满载排水量:3950吨(原“赫尔”级的7艘为4050吨);主尺度:全长127.56米(原“赫尔”级的7艘为127.41米),全宽13.78米(原“赫尔”级的7艘为13.72米),吃水6.1—6.7米;航速:33节;舰员:319—332人;主炮:Mk.42单管127毫米炮3座;鱼雷:Mk.25固定式鱼雷发射管4具;防空兵器:Mk.34双联76毫米防空炮2座,机枪4挺;反潜兵器:Mk.15刺猬弹发射器2座。

雷达:SPS-40对空搜索雷达,SPS-10对海搜索雷达,SPG-35火控雷达,SPG-53炮瞄雷达;声纳:SQS-23舰壳式。

2 .孔茨级美国海军大型导弹驱逐舰,首制舰1957年开工建造,1958年下水,1960年服役,本级舰共10艘。

马航事件7大不可思议 幕后真相令人震惊

马航事件7大不可思议 幕后真相令人震惊

马航事件7大不可思议幕后真相令人震惊世上本有巧合,但巧合一旦多了或者不该巧合的事情被巧合到一起了的时候,也许就成了一种刻意的安排了。

当持续了几个月的泰国乱局至今仍不能发挥他们所期待的“中心开花”的作用,而中国却自始至终置身事外的时候,有人已经坐不住了。

于是,他们需要在暹罗湾的上空掀起一场更大的“血风腥雨”,用中国人的血肉来祭他们手里那把邪恶的“达摩克里斯剑”,让全世界感受到这把剑所释放出来的“寒气”并慑于其淫威。

马来西亚航空公司飞北京的MH370突然失去联系的事件发生后,各种信息铺天盖地而来,非常混乱。

而“混乱”自然有其原因与不同的目的。

有媒体称这一事件的发生“不可思议”,也许“不可思议”四个字最恰当的概括了这一事件背后的复杂性。

“失联”这两个字可能更加符合涉入这一事件的各方的当前需要。

“失联”只是描述目前失事客机的“目前状态”:去向不明。

点击图片进入下一页马来西亚航空波音777客机失联事件越南人员绘制的马航客机失踪区域图既然“去向不明”,那么查证去向就成了涉事各方的当务之急,这样有利于避免草率地得出某种结论。

其实,“马航事件”的复杂性在于各种看似偶然的“巧合”生成了一种必然的结果。

下面我们不妨梳理一下这一事件中的有关要素,或许能从中发现一些蛛丝马迹,从而得出“偶然之中”蕴含的“必然”:一、失事飞机类型:美国波音公司制造的波音777-200。

于是乎,美国因此成为“涉事国”,波音公司也因此获得对此事件的“调查权”,并且可以根据“事件的进展”情况适时发布或者调整他们的“调查结果”。

“巧合因素”:有消息称,失联的这架马航波音777飞机,曾于2012年8月9日在浦东机场与东方航空MU583航班(机型A340-600)在道口发生剐蹭,左转时右机翼尖蹭断。

“巧合因素”的指引效果:1、除了给普通民众进行了一次科普(从此知道什么叫“金属疲劳”这一专业术语)之外,也给了波音公司甚至涉事各方提供了最后调查结果的一种可能选项。

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阿利伯克级导弹驱逐舰“阿利·伯克”舰是世界上第一级被冠以“宙斯盾”的导弹驱逐舰,从此“宙斯盾”驱逐舰成为各国海军实力的征象。

而所谓“宙斯盾”系统是以SPY一1相控阵雷达为主要标志的水面舰艇综合作战系统,该系统研制的目的是为了提高编队防空作战能力。

系统主要由相控阵雷达、指挥决策、显示系统、武器控制、作战准备状态测试系统等分系统组成,可将全舰的各武器系统统一管理、调配、有机地综合,使之成为一个快速反应、极少大为干预的作战系统。

该系统可控制多种武器构成远、中、近相互衔接的防御圈,以不同射程的武器有效拦截飞机和反舰导弹。

诞生为了抗饱和攻击,同时对付多个来袭目标,特别是针对苏联“逆火”式远程轰炸机及其发射的空舰导弹、水面舰艇和潜艇发射的反舰导弹,1969年12月,美国海军将ASMS更名为“空中预警地面综合系统”,英文缩写为AEGIS,与希腊神话中宙斯等诸神使用的盔甲、盾牌是同一个字,因此,该系统一般俗称为“宙斯盾”作战系统。

1972年完成SPY一1雷达样机的研制,从1974年开始对“宙斯盾”系统进行陆上,其后在“诺顿海峡”号试验舰上进行了长达3年的海试。

首套系统于1983年1月,装备到提康德罗加级导弹巡洋舰上服役。

“宙斯盾”作战系统一直与先进的科学技术同步发展,自服役至今的20多年间经过逐步的改进与升级后,“宙斯盾”系统已经陆续衍生出8种版本(基线0~7),其中每个版本还有局部改进。

阿利·伯克级I型舰开始装备基线4,随着系统的升级,到ⅡA型舰(DDG一94以后)装基线7。

组成“宙斯盾”系统主要由以下几大分系统组成,包括相控阵雷达、指挥决策系统、显示系统、武器控制系统、导弹发射系统与战备状态检测系统等。

此外,系统还囊括了LAMPS 11I轻型机载多用途系统、SQQ一89综合反潜作战系统、Mkl 16反潜火控系统、SLQ一32综合电子战系统等。

SPY一1SPY一1雷达是“宙斯盾”系统中探测系统主要设备,目前已经研制了1A、1B、1D、1D(V)、1F、1K等几种型号,分别装备巡洋舰、驱逐舰,1F、1K是专为出口而研制的。

SPY一1雷达通常由4组天线、波束控制器、发射机、接收机、信号处理装置以及计算机等组成。

天线由4个相控阵面组成,安装在舰艇的上层建筑上,每个阵面可覆盖120度,4个相控阵面可覆盖以本舰为圆心的半球。

SPY一1天线的六大基本功能是:能够快速搜索和跟踪目标,搜索距离最远达400千米;对海、对空搜索,并且可以同时检测、识别、判断和跟踪200~400多个目标(目标数依所用计算机的性能而定,20世纪90年代初期后SPY一1改用UYK一43计算机,特别是引入商用计算机技术改进后,据称可将跟踪目标的数目提高N3000个以上);对“标准”导弹(12~18枚)进行中段制导;向特混编队内的其他导弹系统发送探测和目标指示数据;为导弹末段照射雷达提供指向;对杀伤效果作出评估。

SPY一1雷达的八大特点是:兼备搜索和跟踪功能,并具有同时跟踪多个目标的能力。

相控阵雷达不同于普通雷达,它可以同时产生多个独立的波束,以同时搜索和精确跟踪多个目标,这对拦截饱和攻击的导弹是十分重要的;系统反应时间短,普通雷达探测到目标后一般要经过几次扫描(约几秒钟)才能录取目标、建立肮迹,然后向跟踪雷达“交接”目标。

而相控阵采用数字波束控制,其波束由一个方向转向另一个方向,只受相位移相器转换速率的限制,所用时间为微秒级;自动化程度高;抗电子干扰能力强;可对发射后的导弹进行中段制导;生存能力强。

雷达阵面部分受损后,残余部分通过系统重组仍能继续作战;天线采用电子稳定,当舰艇摇摆或偏航时,相控阵雷达可以用电子波束控制来稳定波束;可靠性高。

指挥决策指挥决策系统是“宙斯盾”系统的核心设备,它接收来自SPY一1雷达和其他传感器的目标信息,负责信息的分类、识别、处理、威胁判断,根据单舰或编队中舰艇、飞机的情况,通过UYK一4显控台向武器控制系统传递指令信息。

该系统自动化程度很高,根据交战程度可按全自动、自动、半自动与人工操作4种模式进行操作。

全自动模式时系统完全不须人工介入,并与Mk1武器控制系统连接,可指挥Mk1武器控制系统控制各武器分系统自动发射武器,拦截任何进入警戒区以内的目标,其他三种模式则都需要不同程度的人工参与控制。

系统不仅能指挥对空作战,也可以指挥对海、对陆、反潜作战,还能作为旗舰指挥、协调其他作战平台协同作战。

显示系统显示系统设置在作战情报中心内,向本舰或编队指挥官综合显示战术信息。

美国海军“宙斯盾”驱逐舰上的显示系统只有一对(2块)大屏幕。

目前,部分舰上的UYQ一21已被AN/UYQ一70先进战术显示系统取代,在新服役的驱逐舰(DDG一81以后)上,“宙斯盾”先进显示系统(ADS)已改用商用大屏幕显示器(CLSD)。

武器控制武器控制系统负责按照指挥决策系统的作战指令,对武器系统实施目标分配、拦截计算、指令发射和导弹导引等任务,在巡洋舰上武器控制系统使用的是Mkl,在驱逐舰上则使用Mk8。

由于不设Mk99导弹火控系统、Mk86舰炮火控系统,各种武器通过局域网接入单元,直接由Mk8控制。

导弹发射Mk41垂直发射装置有3个型号,“攻击”型长7.67米,发射“战斧”导弹、“标准2”导弹和“阿斯洛克”反潜导弹;“战术”型长6.75米,主要发射后两种导弹,不能发射“战斧”导弹;“自卫”型长5米,主要用于发射“海麻雀”防空导弹。

Mk41较其他发射装置具备明显的优势,一是火力强,每个发射模块可同时准备和发射两枚导弹,所以,在该系统的8个模块的弹库中,可同时准备16枚导弹的快速发射。

二是发射速率高,反应时间短。

达到每秒1发的速度,三是可靠性好,即便1枚导弹出现故障,也不会影响其他导弹的发射。

舰上的作战准备和状态检测系统(ORTS)与“宙斯盾”系统的各主要分系统相连,完成对整个作战系统的监视、自动故障检测和维护。

作战训练基线4以后的系统开始增设Mk29“宙斯盾”作战训练系统,它与作战系统相连,可在显示器上提供一个战术训练环境,但不包含雷达系统的操作模拟。

作战训练系统中配备的UYK 一43计算机还兼有为主系统计算机备份的功能,在主系统发生故障或受损时替代其工作。

基线6.2以后的作战训练系统还综合了“战斗部队战术训练装置”。

SPY-1雷达结构这个是雷达的前部雷达后部,也就是背面结构解析上部每个雷达阵面有4480个移相器和1120个驱动器,全部排列在140个32阵列模块中(图中标示N+数字+A+数字)内。

2个天线阵列模块联成1个接收子阵,2个接收子阵又联成一个发射子阵。

这些子阵在图中以N+序号来标示,仅接收子阵的面积是发射子阵的一半。

下部AN/SPY-1雷达的系统构成。

该雷达的前后阵面由独立的射频放大器,接收机和发射机组成负责,但共用信号处理机组,计算机组和电源。

红色的设备与箭头表示发射通道,蓝色的设备与箭头表示接收通道与数据处理。

大小: SPY-1A.B.D.D(V) 3.65M SPY-1F.F(V) 2.43M SPY-1K 1.67M波段:S波段(150.00 - 75.00 mm) E波段(5.00 - 3.33 mm) F波段(3.33 - 2.14 mm) 最大侦测距离:>325km功率:6 MW非神盾舰的一般舰艇,在发射防空导弹时,效率有限,以SPS-48E(旋转式)为例,至少需要三次接触才能建立目标档案,再花费一次接触取得第二次目标的方位距离并计算出速率,再经由数次计算速度向量来完成威胁判定,而SPS-48E的最大水平旋转速率是每四秒一周,三次接触就要花费12秒,更不提后续还需要更多雷达接触来完成速率计算与威胁判定,还需要照射雷达为防空导弹时提供全程照射,因此防空导弹的发射数受到照射雷达数量的限制(提康德罗加级导弹巡洋舰为4具SPG-62 X波段照射雷达,阿利伯克级驱逐舰为3具),AN/SPY-1D可以为SM-2防空导弹近行中途制导,由SM-2于只需在接近目标时才需照射雷达协助,在舰载雷达搜获目标并求得初步拦截点后便可发射;导弹上的MK-2自动驾驶仪(autopilot)透过惯性参考单元提供的位置来计算航道并抵达初步拦截点,随后并周期性地进行下链(downlink,导弹将本身位置回报给发射舰,位置资讯由导弹上的惯性参考单元提供)与上链(uplink,发射舰将修正弹道的控制参数给导弹)动作,以获得最新的航道控制指令,而舰上射控系统也得以有效掌握导弹的位置,此即为SM-2的中途导引机制。

相较于波长较短的C波段、X波段,S波段由于波长较大,传递距离较远,但鉴别度也比较差;如果欲以S波段达成照射等级的精确度,就必需加大天线孔径,这对于直径有限的防空导弹,是不可能的(SM-2防空导弹),所以同时交战的目标数,仍取决于舰上照明雷达的数量。

不过由于SPY-1雷达精确度相当高,因此由中途导引转换至终端照射阶段时,SPG-62照射雷达可直接依照SPY-1提供的目标方向进行照射,不需要进行额外的搜索与捕捉动作,大幅缩短反应时间。

伯克级上的SPG-62 X波段照射雷达,有三部。

(如标示的不对请指正,并配图)提康德罗加级导弹巡洋舰SPG-62 X波段照射雷达,有四部装备情况SPY-1A:美国提康德罗加级导弹巡洋舰(CG-47~58)SPY-1B:美国提康德罗加级导弹巡洋舰(CG-59~73)SPY-1D:美国阿利·伯克级驱逐舰Flight1/2(DDG)、日本金刚级护卫舰(DDG)、西班牙F100级护卫舰艾尔瓦洛.巴赞级(DDG)SPY-1D(V):美国阿利·伯克级驱逐舰Flight2A(DDG)、日本爱宕级护卫舰(DDG)、韩国世宗大王级驱逐舰(DDG)SPY-1F:挪威F-85南森级该级舰目前有62艘,还在建造中目前有I型(DDG51-DDG71),II型(DDG72-DDG78),IIA型(三种5"/54改版注127毫米54倍身管炮DDG79,DDG80,5"/62改版DDG-81-DDG84,5"/62无快炮改版DDG85-DDG115),III型DDG116-DDG126主要区别迈克尔·墨菲号原为阿利·伯克级驱逐舰的最后一艘,然而在2009年4月,美国海军宣布将朱姆沃尔特级驱逐舰建造数量减为3艘,同时增加3艘阿利·伯克级的建造计划。

2013年6月3日报道,美国海军授予通用动力公司造船厂和亨廷顿·英格尔斯造船厂共价值超过60亿美元合同建造9艘“阿利·伯克”级驱逐舰,并有可能追加建造第10艘。

这9艘舰弦号为DDG117~DDG125,第十艘的弦号为DDG126。

两艘舰已于2013年开工建造,分别为英格尔斯船厂的“保罗·伊格内修斯”号(DDG117)和巴斯船厂的“丹尼尔·井上”号(DDG118)。

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