纳米技术在军事领域中的应用
多功能纳米战斗服阅读理解

多功能纳米战斗服一、引言多功能纳米战斗服是一种具有高度自适应和多样化功能的先进战斗装备。
通过在纳米技术领域的应用,该战斗服能够提供更好的保护、增强士兵的战斗能力,并改善作战效率。
本文将对多功能纳米战斗服的技术原理、特点以及应用前景进行全面探讨。
二、技术原理多功能纳米战斗服的技术原理基于纳米材料的特性和应用。
其主要包括以下方面:1. 纳米材料纳米材料具有较大的比表面积和特殊的物理、化学特性。
多功能纳米战斗服中广泛使用了陶瓷纳米颗粒、纳米纤维等材料,以提供更好的防弹能力和防护效果。
2. 自适应调节多功能纳米战斗服具有自适应调节功能,可以智能感应外界环境并主动作出调整。
例如,在寒冷的环境中,战斗服能够自动加热以保持士兵的体温稳定;而在高温环境中,则可以通过使用液体冷却系统来降低体温。
3. 动力系统为了满足多功能纳米战斗服的各种需求,战斗服内部还配备了高效的动力系统。
这个系统可以通过内部的电池或者外部供电来提供能量,从而驱动战斗服的各种功能。
4. 传感器多功能纳米战斗服配备了各种传感器,用于监测士兵的生理状态、环境参数等。
通过实时采集这些信息,战斗服可以对士兵状态进行评估,及时采取措施以确保士兵的安全。
三、特点与功能多功能纳米战斗服具有以下特点和功能:1. 防弹防护多功能纳米战斗服采用了先进的纳米材料,能够有效抵御高速子弹和碎片的攻击,提供更好的防护效果。
与传统战斗服相比,其防弹能力大幅提升。
2. 环境适应多功能纳米战斗服能够根据外界环境的变化自动调节士兵的体温、湿度等参数,提供更舒适的战斗环境。
这对于作战持续时间较长的士兵来说尤为重要。
3. 智能监测战斗服内置传感器能够实时监测士兵的生理状态、心率、血压等信息,并将这些信息传输给指挥中心。
这有助于指挥官实时掌握战场上士兵的状态,做出更科学的指挥决策。
4. 轻便灵活多功能纳米战斗服采用轻质纳米材料制造,重量轻、柔韧性好,不会对士兵的行动造成过多的负担。
士兵在佩戴战斗服时仍能灵活自如地进行各种作战动作。
纳米技术在军事中

隐身材料
可见光隐身材料一般采用颜色与环境一致的保护色材料, 形成与背景颜色接近的迷彩图案,用于战斗机、坦克、 装甲车等军用装备。
激光隐身材料用来对抗激光制导武器、激光雷达等, 这些材料对激光的反射率低而吸收率高。
雷达隐身材料(也称吸波材料)能吸收雷达波,使反射波 减弱甚至不反射雷达波,从而达到隐身的目的。
铁氧体是一种粉末材料,成本低,吸波性能好,它主要依靠 自身自由电子的重排来消耗雷达波的能量,是隐身飞机上使用最 多的吸波涂层。 F-1l7、B-2、F-22 隐身飞机主要采用了铁氧体 吸波涂层。
涂覆型 雷达吸波材料 结构型
涂料(如铁氧体) 贴片(塑料、橡胶和陶瓷)
可用在飞机蒙皮,雷达天线罩等结构。碳纤维是最常用的结 结构型吸波材料具有承载和吸波的双重功能,这种复合材料 密度低,力学性能好,耐高温,比强度高,既能吸收红外信号又 构型吸波材料,它由碳纤维骨架和碳基体(碳粒、碳化硅粉等) 能吸收雷达波信号,具有隐身功能。 组成。 F-117的V形垂尾、F-22的机身和机翼蒙皮采用了此吸波材 料。
(3)军用隐身技术的发展
1.隐身技术的起源
动物的启示---仿生学隐身技术
为什么变色龙能根据背景环境而变化颜色?
燕八哥与海鸥的大小相近,为什么雷达截面只 是海鸥的1/200?
为什么蜜蜂的体积远小于麻雀,但雷达截面反 而比麻雀大16倍?
斑马
纺织娘(蚱蜢家族中的一员)
人类隐身技术的早期发展
雷达是高科技战场上不可缺少的“眼睛”。隐形武器主要靠身 上的特殊涂料吸收雷达波,从而避开敌人的“眼睛”,实行对敌人 的打击。然而,现有的隐形材料只能吸收某一波段范围的雷达波 ,而对其他波段的雷达波及光学探测束手无策。 纳米技术的应用将使红外、等离子体等隐形技术得到进一步 的发展。美国利用纳米技术研制的隐形涂料——超炭黑不但对雷 达波的吸收率达到99%,而且还由于纳米磁性材料在一定条件下 会产生光发散效应,具有凹透镜的作用,当光束通过会改变传输 方向,可以改变光的空间分布和降低光的强度,从而达到有效对 抗光学探测的目的。
纳米战甲原理

纳米战甲原理纳米战甲是一种利用纳米技术制造的高科技装备,它具有轻便、坚固、灵活等特点,被广泛运用于军事领域。
其原理主要基于纳米材料的特殊性质和结构设计,下面我们就来详细介绍一下纳米战甲的原理。
首先,纳米材料的特殊性质是纳米战甲能够实现轻便灵活的重要基础。
纳米材料由纳米颗粒组成,其尺寸在纳米级别,具有较大的比表面积和量子尺寸效应。
这使得纳米材料在相同质量下具有更大的强度和硬度,同时具有更轻的重量。
这种特殊性质使得纳米战甲可以在保证防护性能的同时,减轻士兵的负担,提高作战效率。
其次,纳米战甲的结构设计也是实现其优异性能的关键。
纳米战甲采用多层次结构设计,利用纳米材料的高强度和硬度,构建出具有较高防护性能的外壳。
同时,纳米材料的柔韧性和可塑性也使得纳米战甲可以实现更好的人体工程学设计,保证士兵在战斗中的舒适性和灵活性。
此外,纳米材料的导电性和热传导性也为纳米战甲的功能性设计提供了可能,比如可以集成智能感应系统、防弹陶瓷板等,提高战甲的多功能性和全面防护性。
最后,纳米战甲的制造工艺也是其实现原理的重要组成部分。
纳米材料的制备和加工工艺是纳米战甲能够实现高性能的关键。
目前,纳米材料的制备技术已经相当成熟,包括溶胶-凝胶法、气相法、机械合金化等多种方法,可以实现对纳米材料的精确控制和定向设计。
同时,纳米材料的加工技术也在不断完善,包括纳米3D打印、纳米压延、纳米模切等,可以实现对纳米材料的精细加工和制造。
总的来说,纳米战甲的原理是基于纳米材料的特殊性质和结构设计,利用先进的制造工艺实现高性能和多功能的军事装备。
纳米战甲的应用将为士兵提供更好的保护和支持,也将推动军事装备的发展和革新。
相信随着纳米技术的不断进步和应用,纳米战甲必将在未来取得更加广泛的应用和发展。
纳米技术在军事上的应用作文

纳米技术在军事上的应用作文在当今这个科技飞速发展的时代,各种前沿技术层出不穷,纳米技术就是其中一颗耀眼的明星。
这小小的纳米世界,正悄然改变着军事领域的格局,带来了一系列令人惊叹的变革。
就说纳米武器吧,那可真是酷到没朋友!想象一下,有一种像蚊子一样大小的飞行器,悄无声息地就能飞到敌方阵营进行侦察。
这可不是科幻电影里的情节,而是纳米技术带来的现实可能。
这种纳米飞行器,体积小到难以被察觉,却配备了高清晰度的摄像头和灵敏的传感器,能够将敌方的军事部署、兵力分布等重要情报迅速传递回来。
它飞行起来灵活自如,就像一只真正的蚊子在空气中穿梭,敌人想要抓住它,那简直是痴人说梦。
还有纳米机器人战士,它们就像是一支训练有素的特种部队。
这些小小的机器人,能够根据预设的程序和指令,自主地执行各种任务。
比如说,它们可以钻进敌人的武器系统内部,搞点小破坏,让那些威风凛凛的大炮、坦克瞬间变成一堆废铁。
又或者它们可以悄悄地潜入敌方的指挥中心,窃取重要的情报信息,让敌人的作战计划全盘暴露。
而且啊,这些纳米机器人战士还特别“聪明”,能够相互协作,共同完成复杂的任务。
它们之间的配合默契程度,简直比亲兄弟还亲!纳米材料在军事装备上的应用也是一绝。
咱们平常穿的衣服,弄脏了很难洗干净,对吧?但是用纳米材料制作的军装可就不一样啦!不仅防水、防油、防污渍,而且还超级耐磨。
战士们穿着这样的军装,在战场上摸爬滚打,也不用担心衣服会破损或者弄脏影响行动。
还有那些武器装备,用了纳米材料之后,强度和韧性都大大提高。
比如说坦克的装甲,以前可能会被炮弹轻易击穿,现在有了纳米材料的加持,那可就坚固得像一座钢铁堡垒,让敌人的炮弹都望而却步。
再来说说纳米卫星吧。
以往的卫星,个头大、造价高,发射和维护都特别麻烦。
但是纳米卫星就不一样了,它们体积小、重量轻,一次可以发射好多颗。
这些小家伙组成的卫星网络,能够实现全球无死角的监测和通信。
不管敌人躲在哪个角落,都能被我们的纳米卫星发现。
纳米科技在军事上的应用

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和当代美国作战服装对比:美军目前所穿的作战服装已经具备较好的防弹、 防水性能,但是缺点也很明显,即重量太大,而且还需携带许多诸如夜视 仪等其他装备才能执行作战任务,这样的军装既笨重又不透气,穿起来十 分难受,限制了美军作战能力的发挥。而纳米军装恰恰可以解决这些问题。
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3、纳米机器人 纳米机器人是直接从原子或分子装配成 具有特定功能的纳米尺度的分子装置。 其体积虽比蚂蚁还要小,但破坏能力很 强, 可以通过种种途径投掷到敌方阵地或钻 进 敌方武器装备中长期潜伏下来,一旦通 过 遥控装置被启用,就会各显神通。如施 放 化学制剂使敌方金属变脆、油料凝结或 使 敌方人员神经麻痹、失去战斗力;渗入 敌 方电子信息系统使之丧失功能;充当爆 破 手,用特种炸药引爆目标等。
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美国纳米机器人
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五、提高武器装备的隐身性能
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技术原理:某些纳米固体在较宽的频谱范围对电磁波有均匀的吸收性 能,几十纳米厚的固体薄膜的吸收效果与比它厚1000倍的现有吸波材 料相同,美国研制的纳米隐身涂料超黑粉对雷达波的吸收率达99%。
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一、制造催化剂
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纳米在军事中的应用

纳米在军事领域的应用催化剂●纳米镍粉作为火箭固体燃料反应催化剂,可燃烧效率提高100倍●纳米材料制成的燃油添加剂,可节省燃油,降低尾气排放●纳米炸药比常规炸药性能提高千百倍特殊性能●把纳米技术用于武器制造,可大大提高武器弹头对目标的穿透力和破坏力●提高了武器装备的防护能力(未来防弹装甲车可能产生使导弹滑落或弹回去的奇迹)隐身性能●用纳米吸波材料涂在战略轰炸机、导弹等攻击性飞行器表面,能有效的吸收敌方防空雷达的电磁波●将纳米粒子添加于发烟剂中,能对阵地起到很好的屏蔽作用●与土壤混合,可遮蔽地下指挥所等重要设施原理(1)由于纳米微粒尺寸远小于红外及雷达波波长,因此纳米微粒材料对这种波的透过率比常规材料要强得多。
这就大大减少波的反射率,使得红外探测器和雷达接收到的反射信号变得很微弱,从而达到隐身的作用。
(2)纳米微粒材料的比表面积比常规粗粉体大很多,对红外光和电磁波的吸收率也比常规材料大得多,这就使得红外探测器及雷达得到的反射信号强度大大降低,因此很难发现被探测目标,起到屏蔽作用。
微型武器●美国研制的小型智能机器人,大的像鞋盒子,小的如硬币,他们会爬行、跳跃甚至可飞过雷区、穿过沙漠或海滩,为部队或数公里外的总部收集信息●微型机电武器还可用于敌我识别、探测核污染和化学毒剂、无人侦察机纳米技术可以把现代作战飞机上的全部电子系统集成在一块芯片上,也能使目前需车载的电子战系统缩小至可由单兵携带,还可以潜在敌方关键设备中长达几十年之久。
现代战争消耗巨大,让人望而生畏。
从第二次世界大战到现在,武器弹药价格少则上涨几十倍,多则可达上千倍。
短短42天的海湾战争就耗资高达600多亿美元,使当时的美国总统布什心惊肉跳,难以承受,最后只好向英、法、德、日等盟国摊派,被戏称为“叫花子”盟主。
然而,进入纳米时代后,由于纳米武器装备所用资源少,成本极其低廉,未来造价昂贵的庞然大物型舰艇、飞机、坦克、火炮等将可能呈锐减之势,而纳米级战争将成为十足的低消耗战争。
纳米技术在军事应用的原理

纳米技术在军事应用的原理概述纳米技术是一种应用于材料、生物和化学领域的新兴技术,它的应用范围十分广泛。
在军事领域,纳米技术的应用可以提供突破性的优势,增强军事实力和作战能力。
本文将介绍纳米技术在军事应用中的原理。
纳米材料在装备中的应用纳米传感器•纳米传感器的原理是利用纳米材料的特殊性质,能够实时监测环境变化,如气体浓度、温度等。
•纳米传感器在军事装备中的应用可以用于监测化学、生物和放射性污染物,提供即时的战场情报。
纳米涂层•纳米涂层是一种薄而均匀的涂层,由纳米材料组成。
它可以赋予军事装备独特的性能,如抗腐蚀、防磨损等。
•纳米涂层在军事装备中的应用可以增加装备的耐久性和可靠性,延长使用寿命。
纳米光学材料•纳米光学材料是具有特殊光学性质的纳米材料,如光学吸收、荧光等。
•纳米光学材料在军事装备中的应用可以用于制造无形军装、隐身飞机等,增强隐蔽性能。
纳米技术在军事医学中的应用纳米药物传递系统•纳米技术可以用于制造纳米级的药物载体,通过优化药物的释放速度和有效靶向治疗疾病。
•纳米药物传递系统在军事医学中的应用可以用于治疗战场伤员和生化战的受害者,具有卓越的治疗效果。
纳米生物传感器•纳米生物传感器可以检测和测量身体内的生物标志物,例如血液中的病原体、荷尔蒙和癌症标志物等。
•纳米生物传感器在军事医学中的应用可以用于迅速监测战伤人员的健康状况,提供快速的诊断和治疗。
纳米人工肢体•纳米技术可以用于制造高度仿真的人工肢体,提供更好的运动控制和感觉反馈。
•纳米人工肢体在军事医学中的应用可以帮助受伤的士兵恢复行动能力,提高其战场适应性。
纳米技术在战场信息化中的应用纳米传输器•纳米传输器可以将信息传输到远距离,并提供加密保护,确保信息的安全性。
•纳米传输器在战场信息化中的应用可以实现实时通信和协同作战,提高指挥决策的效率。
纳米计算机•纳米计算机是利用纳米材料的特性构建的超小型计算机,具有高效能和低功耗的特点。
•纳米计算机在战场信息化中的应用可以提供强大的计算能力,支持复杂的模拟和推演,辅助决策制定。
新科技应用纳米技术在战争中的应用前景

新科技应用纳米技术在战争中的应用前景随着科技的不断进步与创新,纳米技术逐渐成为战争领域中的热门话题。
纳米技术,即利用纳米尺度的材料和现象进行设计与制造的技术,具有独特的特性和潜力,其应用前景也逐渐显现。
本文将探讨纳米技术在战争中的应用前景以及其带来的影响。
一、纳米技术在军事装备领域的应用前景1. 军事材料的改良与升级纳米技术的应用可以改良和升级军事材料,提高其性能和功能。
例如,利用纳米材料制造的抗弹衣可以提供更好的防护性能,减少士兵在战场上受伤的风险。
此外,纳米涂层技术可以使军事装备防水、防腐蚀等,更耐用和可靠。
2. 纳米传感器的应用纳米传感器可以用于实时监测和掌握战场信息,为决策提供准确的数据支持。
例如,纳米传感器可以被应用于侦测敌方军队的位置、数量、作战状态等信息,以便更好地调整作战策略。
3. 纳米导弹的研发与利用利用纳米技术来研发和制造导弹,可以使导弹具备更高的精确度和灵敏度。
纳米材料的应用可以提高导弹的稳定性和爆炸力,使其能够准确打击目标,从而提高作战胜率。
二、纳米技术在战争中的影响与挑战1. 对战争方式的改变纳米技术的应用将改变战争的方式和规模。
纳米机器人的使用,使得敌对双方可以实现无人化作战,减少人员损失,并能够获取更为准确和丰富的情报。
这将使战争更加智能化、精确化和高效化。
2. 对国防安全的挑战纳米技术的发展也带来了一些挑战和风险。
纳米技术的应用在敌对国家或恐怖组织手中,可能被滥用用于制造生化武器、窃取机密信息等,对国防安全构成威胁。
因此,国防部门需要加强监管和安全措施,以确保纳米技术的应用不会被滥用。
3. 对士兵素质的要求纳米技术的应用意味着军队需要具备更高的技术素质和专业能力。
士兵需要接受更为系统和复杂的训练,以应对这些新型装备和技术的使用。
因此,军队需要加强技术培训和人才引进,以提高军队的整体战斗力。
三、纳米技术在战争中的前景展望纳米技术的应用前景具有巨大的潜力和发展空间。
随着纳米技术的不断进步和发展,战争方式将变得更加智能和精确,同时能够减少人员伤亡和资源消耗。
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纳米技术在军事领域中的应用纳米技术不仅在材料、生物医学、半导体器件和微机电系统等领域中有着广泛的应用,而且这些领域中的应用又都能不同程度地用于军事领域,所以纳米技术在军事领域中也有着广阔的应用前景。
利用纳米技术,科技工作者正在研制纳米武器和纳米武器系统。
纳米武器和纳米武器系统具有超微型化、智能化和高性能等优点,必将引起未来武器系统的深刻变革和未来战争模式、作战指挥等一系列重大的变革。
一、纳米武器系统的特点1.系统超微型化纳米技术用量子器件取代大规模的集成电路,使武器控制系统的重量和功耗成千分之一地减小,从而大大减小了武器的体积和重量。
纳米技术可以把现代作战飞机上的全部电子系统集成在一块芯片上,也能使目前需车载机载的电子战系统缩小至可由单兵携带,从而大大提高电子战的覆盖面。
用纳米技术制造的微型武器,其体积只有昆虫般大小,却能像士兵一样执行各种军事任务。
2.武器系统高智能化量子器件的工作速度比半导体器件快1000倍,因此,用量子器件取代半导体器件,可以大大提高武器装备控制系统中的信息传输、存储和处理能力。
采用纳米技术,可使现有雷达在体积缩小数千分之一的同时,其信息获取能力提高数百倍;能够把超高分辨力的合成孔径雷达安放在卫星上,进行高精度对地侦察……纳米技术还可以使武器表面变得更“灵巧”,利用可调动态特性的纳米材料作武器的蒙皮,可以察觉极细微的外界“刺激”,用纳米材料制造潜艇的蒙皮,可以灵敏地“感觉”水流、水温、水压等级,细微的变化,并及时反馈给中央计算机,最大限度地降低噪声,节约能源;能根据水波的变化提前纳米材料做军用机器人的“皮肤”,可以使之具有十分灵敏的智能,可以有效地完成某些军事任务。
3.武器系统成本低廉用纳米技术制造武器的微型武器系统,一般来说,几乎没有用肉眼看得见的硬件单元的连接。
省去了大量线路板和接头,因此与其他的小型武器相比,其成本将低得多,而运用也十分方便。
用一架无人驾驶飞机就可以将数以万计的微机电系统探测器空投到敌军可能部署的地域或散布在天空中,十分容易掌握敌人动向。
而利用纳米技术生产出的纳米卫星重量小于0.1千克,一枚“飞马座”级的运载火箭一次即可发射数百颗乃至数千颗卫星,覆盖全球,完成侦察和信息转发任务。
正因如此,美国战略研究所的一位科学家说:“道理很简单,如果美国十几艘航空母舰毁了四五艘,可能会重创美国军力。
如果以这笔钱来发展袖珍武器,那么我们就可以以量取胜,毁了100艘袖珍舰艇或飞机,也无关痛痒。
”4.武器装备的性能大幅度提高采用纳米技术,可以使现有雷达在体积缩小数十倍的同时,其信;急处理能力提高数百倍;能够把超高分辨率合成孔径雷达安放在卫星上,进行高精度对地侦察;利用量子器件可制造出全新原理、全固态化、智能化的微型惯性导航系统,使制导武器的隐蔽性、机动性和生存能力大幅度提高;可制成能以较低的功率自动对询问信号作出应答的敌我识别系统,避免被敌方侦听或截获。
采用以纳米硅薄膜和纳米氧化锌薄膜制作的加速度计为核心的,具有新原理、全固态化、智能化的微型惯性导航系统,可使制导武器的制导精度以及可靠性、机动性大大提高,并使之具有更高的命中率和毁歼率。
采用纳米技术使武器装备的隐身性能将更加优异,现有的隐身涂料,主要是靠吸收某一波段范围的雷达波,来实现对雷达的隐身。
而对其他波段的雷达波及光学探测则毫无办法,这无疑降低了兵器的隐身效果。
而美国研制的利用纳米技术制造的隐身涂料——超黑粉,不但对雷达波的吸收率达99%,而且还由于纳米磁性材料在一定条件下会产生光发散效应,具有凹透镜的作用,当光束通过时会改变传输方向,可以降低光的强度和改变光的空间分布,从而达到有效对抗光学探测的目的,由此可以看出,纳米技术将为兵器隐身技术向全波段、主被动兼容方向发展,提供一个广阔的空间。
5.武器弹药的威力将大大增强无论是火炮还是轻武器,都要求射程远、初速大,而目前的技术手段则只有增加装药量,这势必又增加武器及弹药的重量,与当前武器设计的发展趋势相悖。
科学家们在试验中发现.将金属铜或铝制成纳米级颗粒时,一遇到空气就会发生猛烈的爆炸。
这一现象给科学家们启发,如果将发射药制成纳米级的颗粒,将会提高单位体积所释放的能量,不但会使弹头的初速、射程得以提高,而且还会使弹药的重量减轻,便于携带和运输。
二、纳米技术在未来军事领域中的应用利用纳米技术,科技工作者正在研制多种纳米武器和纳米武器系统。
纳米武器自6核心部件是微机电系统和专用集成微型仪器。
其中主要的纳米武器和纳米武器系统有:1.分布式战场传感器网络利用无人驾驶飞机把微机电系统传感器撤布出去,然后对每个器件进行定位和询问,把传感器给出的编码数据加以储存,并将结果送回指挥部门进行判读,就能掌握敌方目标的方位和特征。
这种微机电系统传感器网络可对敌方坦克和步兵构成威胁。
“间谍草”,实际上是一种分布式战场微型传感网络,外形看似小草,装有敏感的电子侦察仪、照相机和感应器。
它具有人的“视力”,可探测出坦克等装甲车辆行进时产生的震动和声音,再将情报传回指挥部。
2.有毒化学战剂报警传感器。
目前,士兵携带的化学传感器既笨重,又昂贵。
微机电系统技术将使这种传感器做得只有纽扣大小,因而不仅可使指定的触媒剂或生物媒介用量减少到最低限度,还可使指定的探测系统探测多种物质。
如果需要,在微机电系统上加一块计算芯片(售价20美元),就可以构成袖珍式质谱仪,用来在化学战环境中检测气体。
而目前使用的质谱仪,每台的售价为1700美元,重 68千克以上。
3.高性能敌我识别器。
目前的敌我识别系统采用反射带、有源信标或应答器,这些设备都很容易被侦听。
而用微机电系统制作的微型敌我识别器则散布于整个飞机蒙皮上或车辆的外表面,能以较低功率自动对询问信号作出回答,识别敌我。
4.微机器人电子失能系统。
它由传感系统、处理和自主导航系统、杀伤装置、通信系统和电源系统等5个分系统组成,当微机器人电子失能系统接近目标时,能“感觉”敌方电子系统的位置.并进而渗入系统实施攻击,使之丧失功能。
微机器人电子失能系统能以各种方式运动(如像跳蚤那样运动),其毁伤物质是喷出来的腐蚀液或导电液。
有些研究人员还提出了“昆虫平台”的概念,也就是用昆虫作为微机器人电子失能系统的载体,将微机器人电子失能系统预先植入昆虫的神经系统,既可操纵它们飞向敌方目标搜索情报,也可以利用它们使目标丧失功能或杀伤士兵。
5.利用纳米技术还可制成“蚂蚁雄兵”、“蚊子”导弹、“机器虫”、微型间谍飞行器、“苍蝇”飞机和“麻雀”卫星等。
三、纳米武器和纳米武器系统必将影响未来的战争1.作战样式的革命性变革利用纳米技术,可以成千倍地提高指挥自动化系统处理战场信息的能力,可以使战场真正“透明”;可以成千倍地提高侦察预警能力和精确打击能力,将使侦察与伪装、打击与防护的对抗更趋白热化;把用纳米技术制造的超微型军用遥控机器人植入昆虫元孔不入地到达敌方任何要害部位搜集情报,杀伤敌人,或使敌方电子系统丧失功能。
另外,与传统的战争不同,纳米武器以打击敌方的神经系统为主要打击目标,这是现代战争的特点和纳米武器的优势所决定的。
纳米武器由于具有超微型和智能化的明确优势,打击敌方的神经系统必然是纳米武器的首选目标,通过纳米武器所焕发出来的巨大战争威力而使敌方宏观作战体系“突然瘫痪”,以致不得不屈服于新型武器所造成的战争压力。
2.指挥机构趋于小型化、自动化由于纳米材料技术的迅速发展,利用纳米材料可生产出微型兵器,如德国一对科学家夫妇已做成了个比一粒花生米还要小的直升机;日本组装了一辆只有米粒大的能运转的汽车。
可以预测,将来各种各样的微型机器人和“微型”计算机会不断涌现并应用于军事领域,从而用微型机器人和“微型”计算机取代指挥机构参谋人员和现在使用的计算机的理想可望实现:同时,光盘一旦进入纳米级,其信息储存量将是现在光盘的106倍;纳米级芯片和纳米级器件组装在一起其记录密度就可大大提高,如日本NEC公司已研制出超高密度记录技术,其记录密度大约为目前磁盘的3000倍:磁盘信息存贮容量的巨增,在保证储存同样信息流的前提下,就必然可以成数百倍或数千倍地减少指挥机构的计算机辅助设备。
因此,纳米技术在军事领域中可以大大地减少指挥机构的人员和现代化指挥器材。
为此而配备的运载工具和勤务保障分队也会随之巨减,从而导致指挥机构发生历史性变革。
未来的指挥机构可能会沿这样一条轴线发展:庞大——适中——灵巧。
小型灵巧的指挥机构在未来战场上,就可实时转移,灵活机动,免遭打击。
3.未来的作战指挥平台集防护和隐形于一体作战指挥平台,通常包括飞机、坦克等。
目前,这些作战指挥平台的隐形能力和防护能力等均比较弱。
同时,现代条件尤其是高技术条件下的局部战争中,敌对双方的对抗,首选打击目标往往都是作战指挥平台。
作战指挥平台一旦遭受对方攻击,极易瘫痪,从而影响整个战斗甚至战争的胜负。
随着纳米科技的应用与研究,纳米固体材料,被誉为"21世纪最有前途的新型材料”。
若用这种材料制造作战指挥平台的复合装甲,其防护能力将会成数十倍甚至数百倍增加。
另外,光彩夺目的有色金属,包括黄金和白银,一旦被切割成纳米微粒后,就变成了一种能吸收光线的“黑金”,因为可见光的波长相当于1纳米的几百倍,在这种尺度对比下光线会被完全吸收掉而成为一种“黑体”。
这类材料是用来制造隐形飞机、隐形坦克等隐形作战指挥平台的外壳再好不过的材料。
由此可见,纳米技术在作战指挥平台领域的应用,将使作战指挥平台的防护能力和隐形能力大幅度提高,在未来战场上,可能成为难以捕捉和坚不可摧的“黑匣”。
4.崭新的信息获取方式“制信息权”是未来战场指挥控制的“重心”。
指挥机构若能实时掌握和传递战场信息,就可能及时有效地控制所属部(分)队。
现代条件下,获取信息的最先进手段莫过于利用太空卫星、侦察飞机等,而高技术兵器的出现对他们均构成了严重威胁。
如1997年10月17日黄昏,美军在新墨西哥州南部沙漠深处的白沙导弹靶场高能激光系统试验中心,利用中型红外高级化学激光器(11{IRACL}击中了一颗老化的气象卫星MSTI—3号。
纳米卫星和纳米传感器等的出现,将为信息获取与传递提供崭新的方式。
由于纳米卫星是一种尺寸减到最低限度的微型卫星,使敌方难以对其实施有效精确的打击或摧毁,即使有单个卫星被摧毁,因该卫星呈分布式航天体系结构分布,也不会造成信息中断或产生较大影响,从而增加了未来军用卫星的生命力和灵活性。
纳米传感器一般制成诸如“间谍草”、“蚂蚁兵”、“灵巧蒙皮”等形状,这些“微型传感器”敌方一般都难以发现和摧毁。
战前和战中,利用无人驾驶飞机等手段,把他们撒布到战场的各个角落以及敌方武器装备外壳,或由己方人员携带至战场。
然后对每个器件进行定位和询问,把传感器给出的编码数据加以储存并将结果送回指挥部门进行判读,以实时掌握敌我双方的战场动态。