动能拦截弹

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动能武器

动能武器
海军全 战 区防御 系统 和 国家导 弹防御 系统 。
动能 武器最 早 出现于 8 0年代美 国的 “ 略防御 倡仪 ”计划 ( 战 即星球大 战计划 ) 。在 这 个计 划下研 制 的 “ 能卵 石 ”天基 拦截 弹 ,“ 智 大气层外 拦截 弹 ”和 “ 气层 内高空拦 截 弹” 大
等地 基拦截 弹 ,以及美 国空军研 制 的机载 反 卫 星导 弹 ,都 属于 动 能武 器 。从 8 0年代 末 至 9 0年代 初 ,美 国进 行 了几 十次 动 能拦 截 弹试 验 ,在 火 箭发 射 、弹头 分 离 、 目标 探 测 跟 踪 和拦截 等技 术方 面取 得重 要进 展 。19 93年 , “ 战略 防御 倡议 ”计 划 更 名 为 “ 道 导 弹 防 弹 御 ”计 划 ,美 国利用前 一 阶段开发 的动能拦 截 弹技 术 ,正 在 研 制 战 区高空 区 域 防御 系统 、
维普资讯
高功 率微 波辐射 源对抗 反辐 射导 弹 的技 术 探讨 ( )提 高器件 的平均 功率 ; 1 ( )减 轻重 量与 体积 ; 2 ( )提 高效率 ; 3
( )展 宽频 宽 。 4 参 考文 献

1 1
1 未来 军事 电子》 童志鹏 等 .《 2 无 线 电制 导》 刘 隆和等 编著 .《 3 现代 雷达 对抗技 术 》 张锡祥 著 .《
利用 弹 头超 高速运 动所 具有 的动 能直接 碰撞摧 毁 目标 的武器 。是精 确制导 技术取 得重 大进展 的成果 ,主要用 于拦 截导 弹或攻 击人 造卫 星 ,也 可用 于反 飞机或其 他常 规作 战。 动 能武器 主要 由拦 截弹 和高 速发射 装置 组 成 。拦截 弹 由红外 或 雷 达导 引 头 、计算 机 、 推 进系统 、控 制系 统和杀 伤 弹头组 成 。高速发 射装 置 主要 是助 推火 箭 ,将 来也 可能用 电磁

美国导弹防御系统全域红外探测装备发展、体系分析及能力预测

美国导弹防御系统全域红外探测装备发展、体系分析及能力预测

美国导弹防御系统全域红外探测装备发展、体系分析及能力预测范晋祥中国航天科技集团公司八院八部摘要:红外探测跟踪系统在美国目前部署的弹道导弹防御体系中,尤其在弹道导弹发射早期预警和动能拦截弹高精度制导等方面,起着关键的作用。

为了进一步完善和改进其弹道导弹防御体系,近年来美国正在进一步发展新一代的弹道导弹防御红外系统与技术,正在大力发展改进弹道导弹发射早期预警能力的天基高轨道红外预警系统,发展旨在实现对弹道导弹威胁的全弹道(从助推段到中段、末段)监视跟踪的空间监视与跟踪系统,发展先进的、高性能大规格红外焦平面阵列、双色(多色)大规格红外焦平面阵列以提高星载红外告警系统、天基监视与跟踪系统以及动能拦截弹红外导引头的性能,发展用于拦截效果评估和弹道导弹发射早期预警性能改进的先进的多光谱、超光谱探测技术,此外还在发展用于弹道导弹防御的机载红外探测系统,以构建包括天基高轨早期预警、天基低轨全弹道跟踪、机载助推段、上升段跟踪和弹载跟踪导引的弹道导弹防御全域红外探测武器装备。

本报告概述了近年来美国弹道导弹防御系统中红外系统与技术的新进展,分析了美国弹道导弹防御系统的全域红外探测武器装备的体系构成,预测了美国未来弹道导弹防御系统红外探测装备的能力。

关键词:弹道导弹防御系统、导弹防御、预警卫星、空间目标监视与跟踪系统、动能拦截器、导引头、红外、焦平面阵列1 弹道导弹防御红外探测、跟踪系统发展简况红外探测跟踪系统与动能拦截弹红外导引头在美国目前部署的弹道导弹防御系统中起着举足轻重的作用,天基红外预警系统是导弹防御系统实现对弹道导弹发射的早期预警的关键,是确保实施成功拦截的先决条件,而动能拦截器红外导引头则是拦截目标的关键。

然而,美国目前部署的弹道导弹防御系统仅具备初始作战能力,尚不具备助推段、上升段防御能力,以地基、海基雷达为主的弹道导弹防御探测跟踪传感器不具备对弹道导弹威胁的全球范围内的持久监视、跟踪能力,而且原有的天基红外预警系统也存在着一些固有的缺点,如不能跟踪中段飞行的导弹,对国外设站的依赖性大,在南北极地区存在一些无法监视的盲区,星上红外探测器扫描速率低、频段少,对射程近的战区导弹难以给出充足的预警时间,虚警问题始终未得到根本解决,目前装备的动能拦截弹也存在着识别能力不足的缺点。

《军事高技术》题库.

《军事高技术》题库.

《军事技术》章节一、单选题1、军事高技术的特征有:( D )。

A、高智力、高投入、高效益、高竞争和高渗透B、高智力、高投入、高效益、高竞争和高风险。

C、高智力、高投入、高竞争、高渗透和高速度。

D、高智力、高投入、高效益、高竞争、高风险、高渗透和高速度。

2、导弹首次在战场亮相是( B )。

A、1941年12月6日B、1944年6月13日C、1945年7月16日D、越南战争3、核武器是( D )出现的具有大规模杀伤破坏性的武器。

A、19世纪40年代中期B、20世纪40年代初期C、20世纪40年代末期D、第二次世界大战末期4、中国第一颗原子弹爆炸成功的时间是( A )。

A、1964年10月16日B、1966年10月27日C、1967年6月17日D、1970年4月24日5、激光技术是( B )的重大科学技术成就。

A、20世纪50年代 B 、20世纪60年代 C、20世纪80年代 D、20世纪70年代6、中国首颗“探月卫星”的名称是( C )。

A. 神舟5 .号 B、神舟6号 C、嫦娥一号 D、东方红5号7、1957年10月成功发射人类第一颗人造卫星的国家是(B )。

A.中国B. 前苏联C. 美国D. 英国8、侦察监视技术是航天技术与( D )相结合的产物。

A、制导技术B、隐身技术C、电子对抗技术D、信息技术9、下列属于定向能武器的是( B )。

A、电磁炮B、激光武器C、反卫星动能拦截弹D、反导弹动能拦截弹10、高技术武器装备的运用大大扩展了诸军兵种协同作战和联合作战的范围,使战争发展为( D )A、空地一体B、海空一体C、海陆空一体D、海、陆、空、天、电磁五维一体11、远程警戒雷达的探测距离是(C)A、 200-300千米B、 300-500千米 C 、500-4000千米 D、 4000千米以上12、洲际导弹的射程为(B)A、大于6000千米B、大于8000千米C、大于10000千米 D大于12000千米13、对可见光探测系统的探测效果影响最大的视觉参数是( A )。

关于空天一体化的初步研究

关于空天一体化的初步研究

2004年12月第15卷第6期装备指挥技术学院学报Journal of the Academy of Equipment C ommand &T echnology December 2004V ol.15 N o 16 收稿日期:2004204223 作者简介:耿艳栋(1966-),男(汉族),河北辛集人,教授,硕士生导师.关于空天一体化的初步研究耿艳栋1, 肖建军2(1.装备指挥技术学院试验指挥系,北京101416; 2.中国国防科技信息中心,北京100036) 摘 要:近期高技术局部战争表明,空天战场已成为争夺信息优势、发挥信息效能、实施精确打击的主要空间,成为赢得战争胜利的关键性战场,空天一体化也因此成为世界军事变革的重要发展趋势。

深入研究了空天一体化的科学内涵,认真分析了国外空天一体化的现状、趋势及产生的重要军事影响,并就我国应采取的措施做了初步探讨。

关 键 词:航天;航空;空天一体化中图分类号:E 08文献标识码:A 文章编号:167320127(2004)0620049204Preliminary Study on Air and Space IntegrationGE NG Y an 2dong 1, XI AO Jian 2jun 2(1.Department of T est C ommanding ,the Academy of Equipment C ommand &T echnology ,Beijing 101416,China ;2.China Defense Science and T echnology In formation Center ,Beijing 100036,China )Abstract :The recent high 2tech local wars show that air and space battlefield has become the main place for contesting information superiority ,exerting in formation efficiency and im plementing precision strike ,and als o be 2come the key battlefield for winning the war ,and therefore ,air and space integration has become an im portant trend for the w orldwide rev olution in military affairs.The paper lucubrates the scientific meaning of air and space integra 2tion ,and analysis its status quo ,trends and the im portant military im pact it brings.And the paper als o discusses the measures our country should take.K ey words :aerospace ;aviation ;air and space integration 1 空天一体化的科学内涵空天一体化的科学内涵主要包括3个方面:航天航空技术融合发展[1~3],航天航空资源运行管理一体化和空天一体战。

(整理)动能轨道武器的发展方向.

(整理)动能轨道武器的发展方向.

动能轨道武器的发展方向国外正迅猛发展且日趋成熟的动能武器代表着现代武器技术发展的两大方向之一。

高级自动寻的技术是动能武器的核心技术。

动能拦截器是动能武器的核心部分,它采用高级自动寻的技术,实现高精度自主探测、制导、控制和对目标直接碰撞动能毁伤,是一种高精度、高机动、高智能、光电信息高度密集的信息化武器。

国外发展现状与趋势夺取制天权将成为未来夺取制空权、制海权和制地权的前提。

外空军事化已成为必然的发展趋势。

争夺空间优势将是世界各国关注的焦点。

以美国和俄罗斯为代表,各国采取了一系列发展空间军事力量的举措。

美国为适应全球军事战略和谋求在未来太空领域的绝对优势的需求,其外空军事计划的一系列重大举措正在被有步骤、有计划、积极地加速推进。

其谋求空间优势的步骤可以明显地分为3步:一、对地面作战提供空间支援;二、控制空间;三、部署天基武器,实施全球攻击。

可以明显看出,控制空间已成为一场典型的军事革命。

目前,美国正在处于完善第一步、加速发展第二步、积极探索第三步的状态,其在控制空间方面的设想主要为:完善太空监视,保护自己的卫星,确保自由进入太空,阻止对方使用太空,阻止对方使用其太空能力等。

其相应采取了以下措施:①建立完备的空间监视系统,以全面夺取信息化战争时代的战略优势;②坚持不懈地发展反卫星武器,明确提出把发展摧毁卫星能力作为威慑战略的组成部分,如陆军的地基动能反卫星武器系统;③积极发展卫星防护技术,包括采取抗毁加固和抗干扰措施,比如对重要战略地位的GPS提出了导航战计划和现代化改进计划;④积极发展天基武器和相关的技术;⑤研究发展新的作战理论,通过举行“施里弗”太空战军事模拟演习,以检验和评估其新型的外空作战理论;⑥适时开展军队组织改编,建立天军。

美国的空间控制包括空间作战武器、空间作战理论和空间作战军队。

这3者相辅相成,相互促进和相互发展,而空间作战装备是形成空间控制能力的物质技术基础和关键。

美空军提出了在未来10~20年太空武器发展计划,计划发展反卫星武器、空天飞机等太空武器,声称外空武器将从天而降,成为一种新式攻击方法,并规划了43个系统,其中包括天基武器、全球攻击系统、轨道作战飞行器、轨道机动飞行器等,使得空间力量从作战支援向空间作战乃至空间向地面投入战略力量方向全面迈进。

世界著名军工厂

世界著名军工厂

世界军工厂排名洛克希德-马丁公司: 世界第一大军火制造商, 第一大军机制造商. 代表产品: F-16战机,F-22隐形战机,F-35隐形战机,F-117隐形战机,P-3反潜机,S-3巡逻机,U-2侦察机,C-5运输机,C-130运输机,C-141运输机,“海军陆战队一号”总统直升机,“三叉戟-2”洲际导弹,“宇宙神”运载火箭,“联合通用导弹”,“陆军战术导弹系统”,“爱国者-3”地对空导弹/“中程增程防空系统”,“战区高空区域防空系统”,“联合空对地防区外导弹”,“风力修正布弹器”,“轻标枪”反坦克导弹,“地狱火”反坦克导弹,“紧凑型动能导弹”,“宝石路”制导炸-弹,“多管火箭炮系统”,“高机动火炮系统”,“濒海战斗舰”,MK48鱼雷,“宙斯盾”武器系统.洛克希德·马丁(英语:Lockheed Martin)(NYSE:LMT)是一家美国航空航天制造商,于1995年由洛克希德公司和马丁·玛丽埃塔合并而成。

目前洛克希德·马丁的总部位于马里兰州蒙哥马利县的贝塞斯达。

洛克希德·马丁是在营业额上全世界最大的国防工业承包商[1]。

至2005年为止,洛克希德·马丁95%的营业额来源为美国国防部、其他美国联邦机构、和外国军方。

美国最大的国防工业承包商之一,洛克希德·马丁公司(以下简称洛·马)由原洛克希德公司和马丁·玛丽埃塔公司于1995年合并而成,目前核心业务是航空、电子、信息技术、航天系统和导弹,主要产品包括美国海军所有潜射弹道导弹、战区高空区域防空系统、通信卫星系统、F-16、F-22和F-35(JSF)等战斗机,U-2间谍侦察机、SR-71“黑鸟”战略侦察机,C一5系列“银河”大型军用运输机及岸基反潜机P-3系列、C-130系列军用运输机、军用电子系统、飞行训练辅助设备、火控系统和空中交通管制设备等,占据美国防部每年采购预算1/3的订货,控制了40%的世界防务市场,几乎包揽了美国所有军用卫星的生产和发射业务,成为世界级军火“巨头”。

未来导弹防御系统的技术路线

未来导弹防御系统的技术路线

未来导弹防御系统的技术路线在当今世界,军事技术的发展日新月异,导弹技术的不断进步给国家安全带来了新的挑战。

为了保障国家的领土安全和人民的生命财产安全,未来导弹防御系统的发展至关重要。

导弹防御系统是一个复杂的综合性系统,涉及到多个技术领域的协同创新。

接下来,让我们一起探讨未来导弹防御系统可能的技术路线。

一、探测与预警技术探测与预警是导弹防御系统的第一道防线,其准确性和及时性直接影响到整个防御系统的效能。

未来,探测与预警技术将朝着更灵敏、更远程、更精确的方向发展。

多频谱探测技术将得到进一步发展和应用。

通过整合可见光、红外线、紫外线、微波等多个频谱的探测手段,能够提高对导弹发射的发现能力,降低漏警率和虚警率。

例如,红外线探测可以在导弹发射的早期阶段捕捉到其高温尾焰,而微波探测则能够在远距离上发现导弹的飞行轨迹。

天基探测系统将发挥越来越重要的作用。

卫星星座的构建将实现全球范围内的无缝覆盖,能够及时发现来自任何方向的导弹威胁。

这些卫星将配备先进的传感器和通信设备,将探测到的信息快速传输回地面指挥中心。

此外,智能化的预警算法也将成为关键。

利用大数据和机器学习技术,对海量的探测数据进行快速分析和处理,自动识别导弹的特征和飞行轨迹,提高预警的准确性和及时性。

二、拦截技术拦截技术是导弹防御系统的核心。

未来,拦截技术将朝着多样化、高效化、智能化的方向发展。

动能拦截技术将不断完善。

通过直接撞击的方式摧毁来袭导弹,具有高精度和高毁伤效果。

未来的动能拦截器将具备更高的速度、更强的机动性和更精确的制导能力,能够应对更加复杂的导弹威胁。

定向能拦截技术有望取得重大突破。

激光武器和高能微波武器具有反应速度快、射击精度高、成本相对较低等优点。

随着能源技术和功率输出技术的发展,未来定向能武器将能够在远距离上对导弹进行有效拦截。

此外,多拦截手段的协同作战将成为常态。

动能拦截、定向能拦截、导弹拦截等多种手段相互配合,形成多层次、多维度的拦截网络,提高整个防御系统的拦截成功率。

基于变结构控制理论的动能拦截器平滑制导律设计

基于变结构控制理论的动能拦截器平滑制导律设计
夏 飞 , 闫 杰
( 北工业大学航天学院 , 安 西 西 707) 1 02

要 : 气 层 内 的 动 能 拦 截 器 末 制 导 段 , 了提 高 对 目标 未 知 逃 逸 机 动 的 鲁棒 性 , 采 用 变 结 构 制 导 律 。为 大 为 可
了 克 服 变 结 构 制 导 律 容 易 弓起 视 线 转 率 的颤 振 问题 , 出 用反 正切 函数 代 替 传 统 变 结 构 制 导 律 中的 符 号 函数 l 提 的方 法 , 制导 律 平 滑 , 而 改 善 由于 符 号 函数 而 产 生 的 滑 动 模 态 颤 振 现 象 。仿 真结 果表 明 , 改 进 的平 滑制 使 从 经 导律结构简单 , 于实现 , 具有较高的制导精度 。 易 且
Ba e n Va i b e S r c u e Co r lThe r s d o r a l t u t r nt o oy
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( c o lo to a t s No t we t r o y e h ia ie st . ’ n 7 0 7 Ch n ) S h o fAs r n u i 。 r h s e n P l t c n c lUn v r iy Xia 1 0 2, i a c Ab ta t Du i g t e t r n lg i a c h s f h i e i k l v h ce i h t s h r ,t e v ra l t u t r u d n elw a e sr c : rn h e mi a u d n e p a eo ek n t i e il t ea mo p e e h a ib es r c u e g ia c t c l n a c nb
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动能拦截弹是一种由助推火箭和作为弹头的动能杀伤飞行器(KKV)组成,借助KKV 高速飞行时所具有的巨大动能,通过直接碰撞摧毁目标的武器系统。

20世纪80年代实施“战略防御计划”(SDI)以来,美国为导弹防御系统研制了多种KKV,其中包括地基中段防御系统的地基拦截弹(GBI)、“宙斯盾”导弹防御系统的“标准”3(SM-3)海基拦截弹、末段高空区域防御系统(THAAD)拦截弹、“爱国者”3(PAC-3)拦截弹以及最新研制的可机动部署的动能拦截弹(KEI)。

目前,GBI、SM-3、PAC-3和THAAD拦截弹等都已进入部署阶段。

一、地基拦截弹地基拦截弹(GBI)是地基中段防御(GMD)系统的“武器”部分,是一种先进的动能杀伤防御武器,其任务是在地球大气层外拦截来袭的弹道导弹弹头并利用“直接碰撞”技术将其摧毁,即在大气层外(100km以上的高度)拦截来袭导弹。

在GBI飞行过程中,作战管理指控系统通过飞行中拦截弹通信系统向其发送信息,修正来袭弹道导弹的方位信息,使得GBI弹上探测器系统能够识别指定的目标并进行寻的。

GBI有两种型号,一种是部署在美国本土的三级动能拦截弹,另一种是计划部署在欧洲的两级动能拦截弹。

1. 美国本土部署的三级GBI美国本土部署的GBI包括一个外大气层杀伤飞行器(EKV,以碰撞方式摧毁弹头)、三级固体助推火箭以及发射拦截弹所需的地面指挥和发射设备。

波音北美公司和休斯公司(现已并入雷神公司)设计的EKV分别于1997年和1998年进行了试验。

1998年11月,选中雷神公司的EKV。

但波音北美公司继续研制EKV,作为主要的备选方案。

EKV本身是一个能够自主作战的高速飞行器,由红外导引头、制导装置、姿轨控推进系统和通信设备等组成。

雷神公司的EKV重64kg,长约1.4m,直径0.6m。

它采用惯性测量装置制导,依靠激光起爆系统执行各种指令,如在拦截弹助推段打开阀门和点燃点火器等。

其导引头采用了一种三镜面不散光望远镜系统,将成像聚集到一个由两个波束分离器和三个256×256焦面阵组成的光学试验台组件上。

为了保证冗余度,每个焦面阵都有各自独立的电子器件和信号处理信道,但三个信道的数据都将汇集到一个数据处理器中。

据称,当光进入第一个波束分离器后,部分能量被反射到一个硅CCD焦面阵上,部分光则通过该分离器。

在通过第二个波束分离器时,部分能量被反射到碲镉汞焦面阵。

剩余的光继续前行,最后撞在第二个碲镉汞焦面阵上。

这样,光通过每个光反射部件其波段依次变短,物体被三种不同的探测器成像,而且每个探测器是在同一时间看同一物体,只是带宽不同而已。

采用这种方案有很多优点:第一,消除了在不同时间由不同波段对一个物体成像所带来的问题;第二,采用三个单独的焦面阵,如果一个或两个焦面阵出现故障,仍能继续执行任务;第三,这种系统的光学部分无需致冷,碲镉汞焦面阵的工作温度约为70K。

关于助推火箭,美国导弹防御局(MDA)曾考虑多种方案,其中有研制新的助推火箭和改进现有“民兵”导弹的助推火箭等。

1998年8月,当时的弹道导弹防御局(BMDO)决定以商用助推火箭为GBI的助推火箭(BV)方案。

其一级发动机采用阿联特公司的GEM-40VN固体发动机(最初用于德尔它2火箭),二级和三级发动机采用考顿公司的Orbus 1A发动机。

但该计划进展并不顺利,到2001年8月进行飞行试验时,已经比原进度落后了18个月。

MDA最终调整采购战略,决定由轨道科学公司研制新的助推火箭(命名为OSC Lite),而洛马公司接手波音公司的商用助推火箭(重新命名为BV+)的工作。

轨道科学公司的助推火箭为三级火箭系统,它的很多部件来自该公司的“飞马座”、“金牛座”和“人牛怪”火箭。

目前,轨道科学公司已经成功进行了两次助推火箭飞行试验。

2003年2月7日,成功完成了首次飞行试验。

该助推火箭从加利福尼亚州范登堡空军基地发射,飞行高度达到了1800km,飞行距离达到距发射场5600km。

根据飞行试验后对所采集数据的初步分析,助推火箭的所有主要目标均已实现,包括检验拦截弹的设计和飞行特性、通过机载设备采集飞行数据、确认推进系统预期达到的性能指标。

2003年8月16日,轨道科学公司圆满完成第二次助推火箭发射,其试验目的包括检验火箭的设计和飞行特性;确认制导、控制和推进系统的性能。

而洛马公司的助推火箭首飞试验推迟到了2004年1月。

该公司研制的助推火箭一直受技术问题和工业事故所困扰,远远落后于轨道科学公司助推火箭的发展。

但按照目前的战略,MDA支持上述两家公司研制助推火箭,从而降低导弹防御计划的风险。

因此,从2004年以来进行的GMD系统飞行试验以及所部署的地基拦截弹采用的均是轨道科学公司研制的助推器,而之前飞行试验采用的只是一种代用的两级助推火箭。

截至2008年,美国已经部署了24枚动能拦截弹,其中21枚部署在阿拉斯加,3枚部署在加利福尼亚州的比尔空军基地。

预计到2013年左右,在美国本土部署的GBI将达到44枚左右。

2. 计划在欧洲部署的两级GBI 改进后部署在捷克。

在欧洲部署的GBI与美国本土部署的GBI基本相同,也是由助推火箭和EKV组成;但不同的是美国本土部署的GBI采用三级助推火箭,而欧洲部署的GBI采用两级助推火箭。

两级GBI的最大速度略低于三级GBI,约7km/s,拦截高度200km。

MDA称这种拦截弹更适于在欧洲的交战距离和时间要求。

该拦截弹地下发射井的直径和长度比“民兵”3导弹等进攻型导弹所用的地下发射井小得多。

二、“标准”3海基拦截弹“标准”3(SM-3)导弹是“宙斯盾”海基导弹防御系统采用的拦截弹。

该弹包括SM-3 Block 0基本型、SM-3 Block 1型系列(1型、1A型、1B型)和Block 2型系列(2型和2A 型)。

目前,美国已经部署了少量的SM-3 Block 1型拦截弹,正在研制Block 1B型以及Block 2型系列。

1. SM-3 Block 1型系列SM-3 Block 1型系列导弹(直径约0.35m)的关机速度在3~3.5km/s之间,具备拦截近程和中程弹道导弹的能力。

SM-3 Block 1型导弹是以大气层内防御使用的两级SM-2 Block 4A导弹为基础,改进成四级大气层外使用的拦截导弹。

SM-3导弹第一级、第二级采用了SM-2 Block 4A型导弹的发动机(MK-72助推器和MK-104双推力火箭发动机),增加了第三级火箭发动机、一个新的头锥和外大气层轻型射弹(LEAP)动能弹头。

第三级火箭发动机(TSRM)的设计是以美国空军菲利普斯实验室“先进固体轴向级”(ASAS)计划所开发的技术为基础。

为了提高能量管理的灵活性,TSRM现包括两个独立的推进剂药柱,按照指令两次点火。

两次脉冲工作能独立地按照指令点火,以获得最大的时间上的灵活性。

第一个脉冲为第三级提供变轨机动,而第二个脉冲能用于修正相对位置误差,这种误差在中段飞行期间有可能增大。

对于较短交战距离来说,可能不需要第二个脉冲。

第一个脉冲发动机熄火参数和第二个脉冲发动机点火参数由大气层外中段导引算法计算产生。

TSRM的前面是一个改进的制导设备段(GS)。

把制导设备段放在第三级上,可为动能弹头提供更大的空间,主要作用包括:(1)用于远程飞行的电力设备;(2)“宙斯盾”武器系统的通信;(3)遥测;(4)飞行终止电子设备;(5)GPS辅助的惯性导航(GAINS)。

GAINS用于在拦截弹中段飞行期间提供较高的制导精度。

GPS的信息与雷达的修正数据相结合,可以为拦截弹提供更高的状态精度。

为了确保高拦截成功率,SM-3导弹即使在没有GPS数据的情况下也能作战使用。

拦截弹的第四级是LEAP动能弹头。

动能弹头本身能自动调节方向和高度,作大机动飞行。

LEAP动能弹头高度模块化,结构紧凑,已经进行了空间试验,用于防御中远程弹道导弹。

为了提高动能弹头的系统性能、部署能力及费效比等,LEAP必须控制在10kg量级,一般在6~18kg之间,带有弹射机构的LEAP为16.7kg,长约0.56m,直径0.254m。

LEAP动能弹头主要由导引头、制导设备、固体轨姿控系统(SDACS)以及接口弹射器机构等四部分组成。

SDACS包括一个主发动机和两个脉冲发动机。

在2003年6月进行的FM-5飞行试验中,SDACS系统主发动机工作(即在持续燃烧模式下)使弹头过热,因此其它两个脉冲(脉冲1和脉冲2)使转向球出现裂纹。

为此,2004年部署的首批5枚SM-3 Block 1型导弹只具备持续燃烧的功能,禁用了两次脉冲燃烧。

目前正在对SDACS系统进行改进。

SM-3 Block 1型导弹的动能弹头采用单色长波红外导引头和固体SDACS推进系统,具备目标识别能力,在海基导弹防御系统飞行试验中成功地完成了拦截靶弹的任务。

SM-3 Block 1A型导弹与Block 1型导弹的区别不大,只是在Block 1型导弹的基础上改进了某些部件。

Block 1A型导弹仍然采用单色导引头,其动能弹头采用了全反射光学系统和先进的信号处理器。

目前雷神公司还在开发SM-3 Block 1B。

该型导弹包括先进的双色红外导引头、先进的信号处理器和一套节流轨姿控系统(TDACS)。

TDACS能够动态调整弹体的推力和运转时间,而且很可能会提供更大的推力,使系统应对不同威胁的能力更强。

2. SM-3 Block 2型系列美国还正在与日本共同研制SM-3 Block 2型和Block 2A型导弹(直径约为0.53m),关机速度将比Block 1型系列导弹提高45%~60%,达到5~5.5km/s 左右,具备拦截洲际弹道导弹的能力。

美日的研制工作由美国的雷神公司和日本的三菱重工公司共同承担。

日本主要参与导引头、轨姿控系统(DACS)、第二级火箭发动机和蚌壳式头锥的研制。

Block 2型的主要改进如下:●第二级将采用直径53cm的火箭发动机;●动能弹头采用双色导引头,对突防装置具有更强的识别能力;●改进动能弹头信号处理器,视场内识别的弹头数量增加;●DACS可能采用延长固体燃料燃烧时间或增加DACS长度的液体DACS或液体/固体燃料混合系统;●新型蚌壳式头锥。

SM-3 Block 2A型导弹则是在Block 2型导弹的基础上,采用了比Block 2型更大的动能弹头,提高动能弹头的轨控能力。

MDA计划2009年进行Block 2型拦截弹火箭发动机试验,2013年左右部署Block 2型导弹,2015年部署Block 2A型导弹。

三、THAAD拦截弹THAAD是一种高速动能杀伤拦截导弹,由固体火箭推进系统、KKV和连接这两部分的级间段等部分组成。

THAAD全弹长6.17m,最大弹径0.37m,弹重660kg。

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