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硬目标侵彻引信的发展和应用

时间:2022-09-05 百科知识 版权反馈
【摘要】:目前已有多种型号的硬目标灵巧引信应用于侵彻战斗部,典型产品如美国的FMU-156引信、FMU-157引信和FMU-159引信,以及法德的TDA/TDW公司研制的可编程智能多用途引信等。根据有关报道,美国空军早在1998年2月就开始启动了名为多作用硬目标引信 的项目,目的是研发出一种比硬目标灵巧引信能力更强的引信,同时也为了降低成本、复杂性和尺寸,增加引信的撞击耐久性。

侵彻弹药最初配用的引信大多采用定时控制起爆的方式,在命中目标后的预定时间内引爆弹药,典型产品有美国的FMU-143系列标准引信、英国多用途炸弹引信(MF-BF)、法国FEU80引信等。美国的FMU-143A/B引信如图14-14所示。

图14-14 FMU-143A/B引信

FMU-143系列引信在使用前需要预先提供有关打击目标、投放条件、侵彻过程及其他方面的准确数据,准备工作十分复杂,因此美国又研制了配用于联合制导攻击武器(JDAM)的FMU-152联合可编程引信(JPF)及装备美国海军SLAM-ER导弹的FMU-155引信。FMU-152/B引信如图14-15所示,它可根据是在地面以上爆炸还是对地面穿透进行调整。如果选择穿透攻击,还可进一步在几毫秒至24h之间设定爆炸延迟时间,有20个固定的延迟可供选择,而且可以在飞行中设定;FMU-155引信则可设3个延迟。英国宇航公司为美国空军“常规空射巡航导弹”(CALCM)AGM-86C设计的BROACH战斗部,采用多用途引信起爆系统(MAFIS),瞬时引爆至250ms之间可设250个固定的延时,具有很强的穿透能力。

图14-15 FMU-152/B引信

侵彻弹药引信的发展方向是提高对目标作用的智能化水平,使其具有空间感知、层面计算和穿透距离计算功能,并根据起爆准则在目标内最有利的位置起爆,即所谓的硬目标灵巧引信(HTSF)。美国和欧盟的一些国家从20世纪90年代就开始进行硬目标灵巧引信的开发,美国更是进行了大量的基础性研究工作和开创性工作,基本解决了硬目标灵巧引信所涉及的关键技术。目前已有多种型号的硬目标灵巧引信应用于侵彻战斗部,典型产品如美国的FMU-156引信、FMU-157引信和FMU-159引信,以及法德的TDA/TDW公司研制的可编程智能多用途引信(PIMPF)等。FMU-159/B引信如图14-16所示。

图14-16 FMU-159/B引信

根据有关报道,美国空军早在1998年2月就开始启动了名为多作用硬目标引信(MEHTF)的项目,目的是研发出一种比硬目标灵巧引信能力更强的引信,同时也为了降低成本、复杂性和尺寸,增加引信的撞击耐久性。多作用硬目标引信同样采用加速度计识别介质,检测和计算空穴及硬目标层数,但必须在目标介质之间进行更快、更精确的识别,并能探测出厚度的变化。对这种引信的要求包括能够计算到16个空穴和硬层,计算总的侵彻路程长度可以达到78m;在探测标识了空穴或者是硬层以后,总的轨迹可达到19.5m。多作用硬目标引信的潜在应用包括现有的MK86、BLU-104、BLU-113武器和其他战斗部,如高级整体侵彻器(AUP)、GBU族激光制导炸弹、AGM-130、AGM-142、JDAM等,也包括将来要研制的武器,如Agent攻击型战斗部、高速小型侵彻器、CALCM、直接攻击型短程制导炸弹等。

2003年9月,美军空军位于佛罗里达州埃格林空军基地的研究实验室弹药指挥部授予一项500万美元的演示性项目合同,目的是验证一种提供给攻击硬目标和深埋地下目标的弹药使用的战斗损害评估(BDA)传感器。评估方法是这样的:首先将一个射频无线电发射机插接到多作用硬目标引信中,然后将这个引信装入装有标准贯穿器的弹药中;战斗损害评估传感器还包括一个在碰击目标前能够立即从弹药上投放的中继器;无线电发射机能够在多作用硬目标引信起爆的瞬间将信息发送出去,这些信息包括目标加固层的数目,以及已经侵入目标的深度等;这些信息将通过留在目标外面的中继器传递给中继飞机或者是卫星。

近年来,为了使毁伤效果评估技术趋于成熟,美、英、法三国正在加强协作,进行有关灵巧武器项目的研制。法国TME公司已经获得了美国空军关于发展多作用硬目标灵巧引信的合同授权,使该引信首先应用于新一代小型化空中发射弹药(约250磅(1))上,其设计还可用于轻型导弹,作为“低间接毁伤武器”来对付居民区附近的目标。据了解,TME公司设计的最新一代电子部件可以承受大约100000g的碰击力,并且能够在起爆的瞬间立即发送出有关武器自身所处的实际深度或所穿透层数的信息。这些信息会传递到投弹飞机的通信系统接收装置,然后经过智能分析就能够计算出炸弹在爆炸瞬间是否将指挥部的神经中枢摧毁。

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