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1.
里根总统的“星球大战”计划未必能够保证整个国家不受核攻击。可是它又会激起一次更强烈的军备竞赛。  相似文献   
2.
本文把防空导弹系统对目标的探测和对导弹的制导相提并论,是因为尽管制导对防空导弹十分重要,但是防空作战离不开目标探测。尤其是随着空中威胁和战场环境的日益复杂化,目标探测越加困难。目标探测制导技术对防空导弹的发展起着越来越重要的作用。探测制导技术的发展变化取决于防空导弹将要面临的战场环境和将要对付的空中威胁。  相似文献   
3.
本文的主要内容如下:1.序言2.作战使用的备种系统 防空系统 反舰系统3.技术进展 信号处理 微波电路和天线 惯性参考系统4.未来的系统 防空导弹 战场上的精确制导弹药 反辐射弹药 对付陆上目标的防区外发射的中程和远程导弹 对付装甲车辆的小型近程子弹药  相似文献   
4.
一、机载微波电子干扰摘要本文讨论当前机载微波电子干扰所使用的技术。包括干扰原理和用来对抗各种专用雷达所采用的不同形式干扰的详细情况。讨论了干扰发射机,并且包括对各种行波管(TWT)功率输出的简要评论。进而估价了西方雷达设计师们将可能面临的干扰机功率。谈到了回答式噪声干扰机的一般设计特点,并指出这种形式的干扰机是自身掩护干扰、随行干扰和掩护式干扰的基础。最后讨论箔条干扰。  相似文献   
5.
陶式导弹系统(简式发射、光学跟踪、有线制导)装在战车转塔上,以便提高战斗力。在导弹发射之前,瞄准手通过一个连锁机构使转塔随动于光学瞄准具,并控制光学瞄准具在方位上瞄准目标。导弹发射后,几个电气装置就接通了,这几个电气装置将连锁机构解锁,使光学瞄准具的转动不再受转塔的影响;打开转塔驱动马达的电源开关;并使马达制动,锁住转塔,从而在导弹飞行过程中为目标跟踪提供一个稳定平台。导弹命中目标之后,装置自动复原,使转塔在方位上再与光学瞄准具随动。  相似文献   
6.
在现代战争中,防空导弹武器系统所面临的空中威胁常常是突然来袭的目标,留给防空导弹武器系统的反应时间是很短的。因而要求武器系统不出故障、少出故障,或在发生故障的情况下能够迅速排除故障,以便尽快投入作战。 1.1 维修对防空导弹武器系统的重要作用 人们从作战使用和维修保养的长期实践中,逐渐认识到维修对武器系统的重要性,正在  相似文献   
7.
鉴于近期局部战争的经验,根据低空防空的作战使命及低空防空的四种形式表明,低空防空书面临巡航导弹、反舰导弹、空地导弹、反辐射导弹及无人驾驶飞行器的严重威胁。文章分析了这些威胁目标的发展及特点;综述了具有反战术导弹能力的低空防空导弹武器系统、高炮、近距武器系统、弹炮结合防空系统及高能激光反导武器的发展及特点。  相似文献   
8.
工作在毫米波段的探测器,在反弹道导弹的很多方面都提供了潜在的决定性作用。由于毫米波探测器分辨率高、测量精确,因此无论在自然环境中或在敌方环境中,都将特别适用于目标和拦截器的跟踪,寻的和引爆。短波长散射对目标结构细节敏感,因而增强了鉴别能力。工作在毫米波段的探测器可以具有窄波束、宽带宽,因而其抗电子干扰能力优于微波雷达。 在本文中概括了毫米波探测器对于反弹道导弹的潜在应用,并特别强调指出这些应用发挥了毫米波探测器的优点,而其缺点对此应用却影响不大。  相似文献   
9.
比巡航导弹、高能激光武器更重要的突破性的计划正在进行,几种不同类型的飞机在研制中,一部分已经过两年多试验飞行。 自从1978年初以来,美国一直在进行“隐身飞机”的模型飞机的试验飞行。这种飞机有几种类型,其中既有有人驾驶型,也有无人驾驶型。这项计划定为绝密级。知道这项计划细节的政府官员,至多不过20~30人。操纵这种飞机的驾驶员只有极少数人。  相似文献   
10.
本文将详细列举西方最近反飞机和反导弹制导武器,其中包括由地面和舰上发射的导弹。  相似文献   
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