导弹武器(橡树棍导弹的性能如何)
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2023-11-19
402
1. 导弹武器,橡树棍导弹的性能如何?
科技水平在同时代还不错,这种导弹主要还是炮射性能没过关,导致整体性能比较渣,相比于几乎同时代崛起的“陶氏”导弹,橡树棍实在是有点说不出来的冤。
MGM-51“橡树棍”(Shillelagh)是一种20世纪50年代美军开发的炮射导弹,主要为轻型坦克“谢里登”使用,也是美军最早列装的炮射导弹。
1958年,美军为开发新型的轻型坦克,搞了个“anti-armour weapon systems for the modern battlefield”计划,试图搞出一种新的依靠HEAT战斗的武器系统。
二战以后HEAT弹药逐渐成为反装甲的主流,这种武器穿深高、受发射条件限制小,大有让坦克装甲变纸糊的味道,因此许多大国都搞起了“导弹坦克”的概念,其中尤以苏、法、美最突出。
美军的“现代反装甲武器系统计划”就是在这种背景下开场的,在研发高机动轻型坦克的同时,开发出中短程导弹形式的反坦克武器。这项研究由福特公司和斯佩里公司共同完成。
1959年斯佩里和福特开发出XM13反坦克导弹,并在当年6月获得了系统开发合同,这款导弹当时就得到了“橡树棍”的名称。
“Shillelagh”这个名字从那时起就经常被人念错,被人念成了“屎里垃圾”,或者是“傻儿鸡”,而它的正确读法是“屎雷里”。
有人说,可能从一开始“橡树棍”就已经不对头了,它总有莫名其妙的毛病,哪怕是个名称。
XM113在1960年11月成功发射,然后开始被装到大炮上进行研发试射。这项工作很有挑战性,相比于苏联人同期给140工程坦克安装“龙”式导弹的做法,美国人的炮射导弹技术更具开创意义。
1963年XM113得到了军方编号,它获得了试验性生产和装备的机会,被重新命名为XMGM-51A“橡树棍”导弹。量产工作在1964年开始,还生产了用于训练的XMTM-51A弹。
至1966年5月,“橡树棍”前面代表实验型的“X”字样终于被去掉,MGM-51A得以成为美军正式的标准装备,被装备到“M551 Light Tank ”,也就是“谢里登”坦克上,这年也是该坦克获得量产的时候。
美军随后生产了1662辆“谢里登”,1970年11月2日所有的该型坦克全部停产。
“谢里登”的主炮是一门口径达到152mm的M81式火炮,身管不到3米,模样又粗又短,它具备双稳和液压弹簧反后座装置,专门配备了为发射“橡树棍”而设计的发射导轨。
除了发射“橡树棍”外,M81还可以打M409反坦克炮弹,这也是一种HEAT破甲弹,破甲深度达到500mm,只是它不能制导,射程也只有1500米左右。(根据驻西德的装甲师对M60A2的吐槽,它的实际射程才900米)
“橡树棍”导弹的射程远远超过M409,MGM-51A可以打到3000米之远,穿深同样也是500mm。3333333333但它也有个弱点,炮射导弹最小的射击距离是200米,东西太近它还不好打。
MGM-51A,重27kg,全弹长1140mm,最大飞行速度达200m/s,射程为200m~3000m,最大垂直破甲厚度500mm
一般一辆“谢里登”会携带8枚“橡树棍”和20枚M409 HEAT,前者主要用来远距离射击目标和反坦克,后者属于经济实惠的多功能用途。
“橡树棍”被大炮打出去后,通过固体燃料二次点火并推动其打到200m/s的速度,抛售需要通过十字准心持续对准目标,导弹的跟踪器会监测飞行轨迹的偏离情况,并根据红外线指令对导弹纠偏。
在有一些说法里,“橡树棍”的最小攻击距离并不止200米,“谢里登”坦克被认为需要在730米外才能良好的操控它们,否则“橡树棍”会因为红外系统的原因无法正常引导制导。
而且其红外导引系统还有视场狭窄的毛病,它偶尔会出现导弹飞出控制范围,导弹红外接收机停止工作,导致导弹无法制导的情况发生。
因为红外导引系统过于令人头痛,美军在1975年重新升级了“橡树棍”和谢里登坦克,改用激光驾束的方式操纵导弹,取消了不可靠的红外系统。但这批导弹直到1980年才小规模生产,因为“谢里登”已经失宠了。
美军也尝试着将M81坦克炮和“橡树棍”导弹送到M60上面去使用,制造出了极为特殊的M60A2坦克。但换了个平台的两用火炮依然表现一般,它过于复杂,操作难度非常高,保养也不易,实操中的精度也没有宣传的那么好,令人诟病的最小射程范围制导问题也同样突出。
“谢里登”倒是上过不少战场,比如越战、海湾战争,也赢得了一些名声,据说在越南口碑还不错,人们都喜欢这种援救及时,灵活机动的小坦克,它那152mm的坦克炮也很能镇邪。但问题是,没一个坦克兵喜欢“谢里登”,他们都觉得被这破玩意儿坑苦了。
后来有些人回过神来,原来不是“谢里登”的车不好,根子在那门152mm炮上,尤其是那个“橡树棍”,战果没见着多少,屁篓子是出个不停,而且还贵的要死。
你想想看,连M60这种当年的“扛把子”平台都能带沟里去,M81的配套火力得有多渣?
M409 HEAT的名声也没多好,这种炮弹的可燃药筒有高残留问题,糊着糊着就把炮管子给堵了,严重的时候坦克手不得不临阵掏炮管,否则装填都成问题。美军为拯救它,专门给做了个压缩吹气抽烟装置,让它们把渣滓吹出去,但问题是解决了,时代也过去了。
美军期间也尝试着给“谢里登”换别的炮,但这种车本来就小,M81火炮也有点专用开发装备的意思,所以“谢里登”无论换啥都不对劲,只能作罢。
当历史揭过新的一页后,这些50年代技术的东西就更不存在继续使用的价值了,人们给悍马车装个“标枪”反坦克导弹也能比橡树棍干得更好。
2. 环太平洋机甲可以伤到的怪兽为什么不用导弹?
因为机甲是男人的梦,而导弹不是!
这就导致类似于《环太平洋》这样的电影要用造梦的形式搞出来一个IP。如果搞不出来电影周边就没法卖了啊。
W君公司还有一个公众号是高达模型的,就都是各种机甲
最近有作者就发出了《环太平洋》的作品。这些机甲模型往往都可以买到200-500块一个。
对比导弹呢?
一套导弹组,里面大约有16枚导弹,价格也就才50块啊!!!这东西远远没有机甲赚钱。
说回来电影和现实,现实中没有任何生物是现代武器的杀不死的。即便是环太平内的外星怪兽。
不管你是几千吨还是几万吨,外皮有多厚。只要你是生物就可以被现代武器打死。很多人觉得庞大的怪兽不可一世。
但你得知道,能够打死人的子弹,也仅仅是几克重而已,这个重量连人的一个小指头的重量都比不过。
但是可以在子弹的强大冲击力下将人打出一个碗口大的洞。
当然了,看到这里有人会说人很渺小,那么打大象呢?
要知道有一种武器叫做大象枪,是专门打大象的。
一战之前流行非洲打大象。
子弹也不算大,这么大:
200米内撩倒一头成年的非洲公象。
这才不到一巴掌大的子弹。
怪兽?
大口径加农炮 一发炮弹干不死?那就再来一发。
甚至连导弹都不需要用。当然了炮弹还不如导弹呢,炮弹的模型几乎就不会有人买,看个电影买20发一块钱的炮弹模型,导演、制片人非得疯了不可。
3. 导弹驱逐舰和导弹护卫舰分别有什么作用?
一般情况下,导弹驱逐舰舰体长、大型宽,相应的标准、满载排水量也大。
配置全燃(柴燃混合)动力,远程雷达、指挥控制警戒系统、电子战系统等设备设施。
有反舰、防空、反潜导弹,中美俄等军事强国的此类舰艇,还配备有对陆攻击巡航导弹,其中美国的阿里伯克级和中国的055万吨大驱还配备有反导导弹,是名副其实的海上反导基地 ,其战斗力傲视群雄。驱逐舰为各国水面主战舰艇,是驱逐舰、护卫舰作战单元的主导力量,同时也是航母编队的主战舰艇,主要火力输出单元,担任舰队区域防空,以及反舰、反潜和对陆攻击等任务。
护卫舰,舰体及型宽,包括标准和满载排水量,都要比驱逐舰稍逊。
驱逐舰上有的动力、雷达、指挥控制及电子战系统,护卫舰上大多也配备,基本上都不缺。反舰、防空、反潜导弹,一般也不缺,但对陆攻击巡航导弹很少有配,当然俄罗斯小型护卫舰上有此型导弹,那是特列不具普遍性。
护卫舰一般是以反潜为主,兼具反舰、防空乃至一定的对陆攻击能力,作为中型水面主战舰艇,是各国水面力量的中坚,中国的054a型近海能作战,远海能护航,是海军反海盗护航编队的头等主力,其出航率要远超各类型的驱逐舰。现在,各海军强国的驱逐舰和护卫舰都有越建越大的发展趋势,中美日韩等国都建有万吨级别的驱逐舰,已经是二战时重型巡洋舰的水平。
欧洲有的国家已服役了6000吨级的护卫舰,妥妥的二时轻型巡洋舰的排水量,本人估计千呼万唤始出来的中国054b护卫舰满载排水量也将达到5000-6000吨级,已是052基本型及改型的吨位了。
当下,驱逐舰和护卫舰的命名也越来越模糊,欧盟个别国家驱逐舰都称护卫舰,其排水量也越来越接近。
4. 导弹有哪些制导方式?
谢邀,您问到W君的专业上了。
W君简单写写,尽量浅显一些,相信您看完这篇文章即使不会成为一个导弹专家,也会成为一个导弹“知道份子”,而对导弹有一定深入的了解。
说东西先得正原,咱们先说说“导弹”这个词。
如果说学术上的话,咱们尽量得说一点英语,理由很简单,现代汉语受到外来语影响过于严重,很难准确的表意了。
导弹这个词——missile,在牛津辞典里面是这样一解释的:“an object which is forcibly propelled at a target, either by hand or from a mechanical weapon”——“一种可以用手或者机械力强行推进到目标的武器。”
在二战战场上有这么一种东西:
士兵们用一个长木杆,前头绑着一枚反坦克手雷,直接举起来跑向坦克,将反坦克手雷的引信杵到坦克上……严格的意义说这就是一枚“missile”。它符合了“missile”的定义:用手强行推进到目标的武器。
其实,现代导弹(missile)这个词汇是一个省略语,全名叫做 “guided missile”,这时又来了一个新词:“guided”,意思是“directed by remote control or by internal equipment”(由遥控器或内部设备指导)。将两个词的意思合起来其实就是我们说的导弹的大体概念了。
那么二战装备就又来了——神风敢死队用的樱花自杀机是不是导弹?
当然是了啊!这是一个由内部人员控制内部设备利用机械力强行推进到目标(军舰)上的武器。这是符合导弹的基本定义一的。
那再告诉大家一件事吧——guided也是一个省略语。懒惰的外国人用了guided替代了原来的 homing guidance(归航引导)词组。当时搞两弹一星的时候,为了让大伙听得懂这是什么玩意,不至于用“有归航引导能力的动力投射物”把大家搞蒙,钱学森就给出了“导弹”的中文简称。要说这词 根 “火车”的来源类似,就是用中文里普遍存在的事物在前面加了一个大致的属性。钱老的中文水准还是很高的,要是W君来命名说不定就真的叫这个东西“归投”了,这多不雅啊!(遥想当年在课堂上老师就是这么说过……这臭不要face的教授老杂毛W君记了他一辈子)
说到“归投”,其实很重要的是“归”,最早的时候并不是想像现在一样让导弹追着目标屁股后面跑的。所以用了一个技术“归航”(homing)——现在开始讲硬核技术了。
在上世纪10-20年代的时候人们就已经掌握了两项很重要的技术,第一个就是无人机技术第二个就是火箭技术。这两项技术都可以用于军事,将武器投射到很遥远的距离上去。
在1916年美国就搞出来了这样的一架飞机:
只有动力装置,和简单的控制装置,可以直线飞行50公里,携带450公斤的炸药坠地炸毁周围的目标。但是在最后真正实验的时候,这种飞行炸弹往往会飞到目标1-2公里以外爆炸,对于一真正的要打击目标来说根本没哟于任何有意义。
于是到最后,这种N9“巡航导弹”一共生产了8架就没什么动静了。但这个方式特别的深入人心,美国搞的最大的一次是在1941年,弄了架B-17轰炸机,装了套遥控驾驶装置,飞到目标附近后,飞行员跳伞,在降落伞上用遥控操纵B-17使之撞向德国人的工厂。但这件事基本上没战果
到这里就产生了一个最早的导弹制导方式——无线电遥控制导。在操作员目视范围之内利用无线电装置控制导弹向一个目标飞行。可是这件事还不是“归航”。
归航是指给定了一个飞行器的目标方位,飞行器可以飞向这个目标方位。看起来是很简单的事情,但如果真正做就很困难了。理由也很简单,飞行器在大气中飞行的时候,大气是流动的,因此受到大气扰动这个飞行器往往会偏离目标。为了克服大气扰动(当然了还包括飞行器本身制造精度和工艺带来的误差)就需要实时的对飞行器的姿态进行测试,当飞行器偏离航线后,依据测试数据将航线修正过来。
在二战中,德国人在V-1和V-2导弹上都装了一个很重要的设备——陀螺仪。
上图是V-1导弹的陀螺仪,这是一个真正意义上的归航引导设备。
利用了陀螺的角动量守恒原理测量V-1导弹在飞行过程中所受到的加速度变化。当有加速度产生的时候驱动V-1导弹上面的翼面向相反的方向转动,这样一导弹就可以维持在预定好的航线内飞行了。
这就是第二种要说到的制导方式了——惯性制导。简单的说,惯性制导就是通过测量陀螺仪角动量变化来修正导弹弹道轨迹的一种制导方式。
但惯性制导有问题!
这是一个陀螺,陀螺在旋转的过程当中的确是会遵守角动量守恒定律的。但一切定律其实都是在理想的物理状态下才有效果的。对于一角动量守恒,最重要的是陀螺和周围的摩擦力可以忽略不计。
问题就来了,陀螺仪的框架和陀螺之间是可以尽量的做到润滑,但无论如何也不可让摩擦力真的等于零。这时,陀螺仪就会拥有积累误差。
减小积累误差的方式有两种:
第一种是提高陀螺仪的转速,将转速提高后陀螺仪每一转的误差就会相对减小。当然了,这种陀螺仪的转速是不能无限提高的。毕竟我们的宇宙里最高的速度是光速,陀螺仪的边缘线速度如果能达到光速,那么这个国家也就不需要制造导弹了。
第二种就是检测的频率,检测频率越高陀螺仪所带来的精度误差就越小,当然了能够趋近于一个普朗克时间的国家也不需要制造导弹。
在二战的技术条件下,陀螺仪的这种误差,在导弹飞行几百公里以后就开始有较大的偏差了。这也就是为什么在二战中德国的V-1和V-2导弹并没有取得太大战果的原因呢。
在二战之后由于电子技术的提升,之前每秒检测几十次陀螺仪状态的方式改成了每秒检测几千次(晶体管石英电路检测)这就使得导弹在飞行1-2000公里以后依旧可以保持较准确的归航精度。
但超过了2000公里以后,陀螺仪的精度就又下来了。这时就不得不借助第三种导弹的制导方式——天文制导,天文制导是给远程导弹所使用的一种制导方式。
我们都知道远程弹道导弹在发射后会很快的飞出大气层。这时候,大气的扰动就不会对导弹造成影响了。导弹可以沿着一个精准的抛物线进行飞行。
但是之前在大气层内大气扰动所产生的误差还是存在并且会被放大的。
现在咱们回到生活中,玩摄影的人都知道,如果在星空下长时间曝光,会得到一个有星迹的照片:
这里面记录了地球的转动,星星的轨迹会形成不同疏密度的条纹。知道这些就够了。
照片中手里拿着的这个就是一个天文制导模块。在导弹进入太空后,这个模块会高速的旋转。这时宇宙中的恒星就会在这个模块的成像系统中形成类似于条码的疏密条纹。这个条纹里面是包含角度、方位信息的。导弹的电子系统只要能确保成像的图形和预先存储在导弹计内的图形相匹配(重合)就能找到自己的方位信息。这个重合度偏差也就是要修正的参数了。
在导弹飞出大气层到再进入大气层的中段飞行时间中有大把的时间进行轨迹修正。在修正自身轨迹的同时,还可以将惯性导航系统的陀螺仪数据不断的归零,这时,陀螺仪的精度也就又提高了。
那么——如果导弹不飞出大气层有没有高精度制导的方式呢?还是有的!
例如战斧导弹吧,飞行距离2400公里,超过了高精度陀螺仪惯性制导的范围了,同时飞行高度一般的情况下是50米,又不能很好的监测恒星轨迹信号。
那这个东西可是贴着地球近啊!
于是可以用遥感技术,对地形进行测试。
卫星现在可以用对地表进行遥感测高,所以每个国家手里其实都有一套地球表面高度的数字指纹,在规划导弹飞行航线的时候,航线距离L和当前点的地面海拔高度就有了一个参照关系。导弹在飞行过程中直接测量地面海拔高度就可以导航了。这种导航方式就是第四种导航方式——地形匹配制导。没有任何国家可以在短短的几个月的时间内宏观的改变地表海拔。因此,这种制导方式的精度极高。通过记录地表高度的数字地形图和导弹的测高数据,甚至可以用让导弹沿着复杂的航迹飞行。
第2、3、4种制导方式是目前用的最多的打定点目标的制导方式。当然了到这里很多人会问又没有导弹运用GPS导航?
还是有的,这第五种制导方式叫做卫星制导,就是利用类似于一GPS、北斗、伽利略等导航卫星进行导航等的方式。但是这种导航的方式和咱们开车打开高德地图不同车子每小时开到180公里就吊销执照了!所以车子开的都不快,GPS可以用得上,但是如果在1500公里的时速下运用GPS那么GPS的频率是不够的,这就会产生巨大的偏差。一般的情况下卫星导航用在导弹发射前的一瞬间,对导弹发射原点进行经纬度测量。这就是有的导弹用卫星导航的原因了——可以快速的知道自己是从哪个经纬度发射的。很多陆基移动发射平台,类似于一我们的DF-41在发射前都会用卫星定位的方式测量自己的发射原点为位置,那如果没有卫星信号或者卫星信号被干扰了怎么办?
即使是GPS被干扰了,导弹发射人员也可以用利用几百年来的传统,利用六分仪快速的测出自己所在位置的经纬度。这件事并没有什么难度。
刚刚说了这么多种导弹的制导方式,其实咱们还没有脱离打定点目标的范畴。既“从地球上的一个点打地球上另外一个点”。
对于很多军事移动目标(例如:坦克、飞机、军舰)来说,它们的移动速度一般相对于导弹来说都是小儿科。这就使“归航(homing)”这件事微妙了。如果能实时的测量目标的当前方位,那么就可以用导弹来“追击”目标。这对导弹的机动能力来说并不是什么难事。
所以就出现了类似于对空导弹、反舰导弹和反坦克导弹这一类可以用对应运动目标的导弹。
其实对于这些导弹来说,打击运动目标也是一个“归航制导”行为。
只不过,这时归航坐标变成了一个“变量”,需要实时的测量和实时的修正。很多人在说的早期的AIM-9响尾蛇导弹只能追尾攻击时在说响尾蛇导弹的红外导引头只可以识别强红外信号。这是其中的一个原因而意义,而类似于一早期的AIM-7麻雀雷达制导导弹其实也只能迎头攻击和追尾攻击。
这里其实就涉及到一个导弹飞行轨迹规划的问题了。导弹如果不能预测目标飞行方向的情况下就只能追尾攻击,如果导弹可以预测目标运动方向的条件下,导弹的飞行路线就可以优化以提高射程。
这似乎和今天的问题不太相关,就跳过去吧。
导弹对移动目标的攻击需要有有一个目标指示,这个指示器在红外制导导弹面前,目标本身就是指示器。
目标发出红外线,红外线制导导弹寻的目标后修正飞行方向进行攻击。
而在雷达制导导弹面前则是另外有一种方式:包括火控雷达照射的半主动制导导弹。
上图就是半主动雷达制导,飞机需要运用火控雷达一直照射目标,导弹使用雷达接收机接收目标反射的雷达波,直到归航命中目标。
而主动雷达制导就是导弹自己发射雷达波照射目标,自己接受目标雷达波的返回信号。在导弹锁定目标后直至命中目标前,都不需要额外的载机继续火控雷达照射。完全是导弹自己寻找和跟踪目标的行为
其实再古老的雷达(无线电波)制导方式还无线电乘波制导。导弹后面放个接收机,地面雷达照射持续照射目标,导弹在无线电波束内飞行,不过这个制导方式很过时了。基本上现在没有用的了。
再有的一路邪派武功呢,就是利用激光器照射目标,导弹向光点飞过去。
一般用在空地打击和反坦克上。
但无论是红外制导、雷达制导还是激光制导,其实这几种制导方式都是第六种方式——叫做寻的制导。从字面上就很好解释了:自己寻找目的地的制导方式。
其实导弹是一个很大的武器分类,里面的制导方式还有一些,例如反辐射导弹,本身并不发出雷达波,只是依靠接受对方的无线电波辐射信号进行定位和打击的,按理论上说也应该算是寻的制导的一种变体。
再有类似于陶氏反坦克导弹这样的
飞的时候拉光纤的导弹以及一系列的有线的无线的电视制导导弹其实都是和美国那家B-17一样的遥控导弹系统。
大体先就说这么多吧,这些内容一般酒桌上聊天什么的基本上就够了。再往深处说就是各种复杂的公式和推导方程了,能给大家说困了。
5. 现在的核导弹弹头一般是装原子弹?
核导弹属于战略武器,装的当然是热核弹头(氢弹)了,现在五常这几个大佬基本上都已经逐步淘汰了原子弹这种低端核武器,转而大规模普及第二代氢弹以及研发中子弹、电磁脉冲弹、冲击波弹这类第三代核武器。而装了原子弹,也就是核裂变弹头的一般都是当量较小的战术核武器,如核炮弹核鱼雷之类的。当然了,像非法拥有核武器的那几个low比国家,比如以色列、印度、巴基斯坦、半岛某国,因为不具有氢弹的研发实力,所以他们的导弹也装的是核裂变弹头(原子弹)。(氢弹能够突出核爆炸某一种特定性能,制造出不同类型的氢弹,如中子弹、冲击波弹、电磁脉冲弹等)
要说原子弹和氢弹有什么不同?首先那就是难度系数完全不在一个档次,原子弹的基本构造目前已经成为半公开的秘密,稍微对核物理研究有点深入了解的国家都具有研发原子弹的实力,像普通的核反应堆这种低端产品,连美国、澳大利亚的几个大学生都能独立造出来微型堆,可见其难度已经很低了。(美国14岁天才少年在家里制造出核反应堆,为此还得到了奥巴马亲自接待)
而唯一制约核裂变武器制造和发展的就是国际压力,如《全面禁止核试验条约》、《不扩散核武器条约》、《大规模杀伤性武器防扩散条约》等等明令禁止其他国家进行核试验,五大国也会联手对付一些不听话的小朋友,比如半岛某国不顾国际社会反对,公然进行核试验,就遭到了全世界的反对和制裁,而像日本这种囤积了大量核燃料的国家,无时无刻也在想着发展核武器,但是有美国的狗链子拴着,有东亚某大国时不时敲打一下,目前来看,日本想发展核武器还是难以企及的白日梦。而氢弹呢?目前只有一个TU构型和一个于敏构型,技术难度比原子弹高出一个天顶星,现在地球上知道氢弹制造原理的人数不超过两只手,而且还被五常当宝供着,其他有野心的国家根本没办法接触。像以色列、印度、巴基斯坦研制成功原子弹也已经过去了几十年,但是对于氢弹依旧是知之甚少,无从下手。而像半岛某国在2017年宣布研制成功氢弹,如果不出意外,那就是一颗加强型的原子弹,只不过用来给自己壮胆而已。第二,氢弹因为是聚变产生能量,因此同样的核材料爆炸的能量比原子弹要高出好几个数量级,目前威力最大的原子弹还是是美国人五十年代在常春藤行动中爆炸的一颗当量为45万吨TNT的原子弹,但是重量已经达到了好几吨,实战意义不大。而像美国目前最先进的W88热核弹头,重量只有362千克,威力却已经达到47.5万吨,在一枚三叉戟2型洲际导弹上可以携带多达15枚的分弹头,极大的提高了突防能力和多目标打击能力。(美国w88型核弹头)
但是像其他没有氢弹或者即使有了氢弹却没有小型化技术的国家,那么他们的导弹只能选择携带原子弹头,不仅威力小,而且能够携带的分弹头数量十分有限,这样造成的后果就是核威慑能力大幅度下降,对比五常就是一句话:胳膊拧不过大腿。(印度烈火系列弹道导弹)
6. 怎么看待俄罗斯最新型27马赫导弹?
2018年初俄罗斯总统普京在公开国情报告中称已经研发一种“核动力巡航导弹”射程几乎无限,所以可飞行极长距离,走非常曲折的路线绕过各种侦测网,最终击中目标。
如同野心勃勃的冥王星核发动机计划(Project Pluto),采用开放式反应堆,除了弹头的杀伤力外本身的核动力引擎也能造成核污染给予敌方杀伤,
欧洲媒体在之前数年曾侦测到俄罗斯西部地区上空有怪异辐射增高现象,原本怀疑是俄国有核事故,现在判断是核动力巡航导弹的试射,美国中情局情报显示因为该导弹使用无屏蔽的核动力引擎,受限于导弹的载重量无法搭载巨大质量的围阻体,所以整个导弹一启动都受到核污染,甚至发射台周边也受污染,以这种状态一路飞向目标。
同时普京还公开了一种核动力鱼雷,可以视为一种小型无人核潜艇,可载核弹头攻击舰队和沿海城市,俄媒体报导这些新武器都是为了反制美国的反导计划逼近在东欧邻国部署的压迫感,必须使美国认知到其反导系统无效。
7. 武器包线是什么?
武器包线,一般是指围绕敌机的导弹或机炮的有效攻击区域。武器包线由夹角,距离和方位角确定。你所挂载的武器类型确定了这个区域的维度和位置。
如果你挂载了全方位导弹,围绕敌机的武器包线区域的形状有点象油炸圈饼;外圈是是武器的最大有效射程Rmax,内圈是武器的最小有效射程Rmin。
武器包线的大致形状有点象油圈饼,外面是一个蛋形,里面是一个小一点的圆形。
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1. 导弹武器,橡树棍导弹的性能如何?
科技水平在同时代还不错,这种导弹主要还是炮射性能没过关,导致整体性能比较渣,相比于几乎同时代崛起的“陶氏”导弹,橡树棍实在是有点说不出来的冤。
MGM-51“橡树棍”(Shillelagh)是一种20世纪50年代美军开发的炮射导弹,主要为轻型坦克“谢里登”使用,也是美军最早列装的炮射导弹。
1958年,美军为开发新型的轻型坦克,搞了个“anti-armour weapon systems for the modern battlefield”计划,试图搞出一种新的依靠HEAT战斗的武器系统。
二战以后HEAT弹药逐渐成为反装甲的主流,这种武器穿深高、受发射条件限制小,大有让坦克装甲变纸糊的味道,因此许多大国都搞起了“导弹坦克”的概念,其中尤以苏、法、美最突出。
美军的“现代反装甲武器系统计划”就是在这种背景下开场的,在研发高机动轻型坦克的同时,开发出中短程导弹形式的反坦克武器。这项研究由福特公司和斯佩里公司共同完成。
1959年斯佩里和福特开发出XM13反坦克导弹,并在当年6月获得了系统开发合同,这款导弹当时就得到了“橡树棍”的名称。
“Shillelagh”这个名字从那时起就经常被人念错,被人念成了“屎里垃圾”,或者是“傻儿鸡”,而它的正确读法是“屎雷里”。
有人说,可能从一开始“橡树棍”就已经不对头了,它总有莫名其妙的毛病,哪怕是个名称。
XM113在1960年11月成功发射,然后开始被装到大炮上进行研发试射。这项工作很有挑战性,相比于苏联人同期给140工程坦克安装“龙”式导弹的做法,美国人的炮射导弹技术更具开创意义。
1963年XM113得到了军方编号,它获得了试验性生产和装备的机会,被重新命名为XMGM-51A“橡树棍”导弹。量产工作在1964年开始,还生产了用于训练的XMTM-51A弹。
至1966年5月,“橡树棍”前面代表实验型的“X”字样终于被去掉,MGM-51A得以成为美军正式的标准装备,被装备到“M551 Light Tank ”,也就是“谢里登”坦克上,这年也是该坦克获得量产的时候。
美军随后生产了1662辆“谢里登”,1970年11月2日所有的该型坦克全部停产。
“谢里登”的主炮是一门口径达到152mm的M81式火炮,身管不到3米,模样又粗又短,它具备双稳和液压弹簧反后座装置,专门配备了为发射“橡树棍”而设计的发射导轨。
除了发射“橡树棍”外,M81还可以打M409反坦克炮弹,这也是一种HEAT破甲弹,破甲深度达到500mm,只是它不能制导,射程也只有1500米左右。(根据驻西德的装甲师对M60A2的吐槽,它的实际射程才900米)
“橡树棍”导弹的射程远远超过M409,MGM-51A可以打到3000米之远,穿深同样也是500mm。3333333333但它也有个弱点,炮射导弹最小的射击距离是200米,东西太近它还不好打。
MGM-51A,重27kg,全弹长1140mm,最大飞行速度达200m/s,射程为200m~3000m,最大垂直破甲厚度500mm
一般一辆“谢里登”会携带8枚“橡树棍”和20枚M409 HEAT,前者主要用来远距离射击目标和反坦克,后者属于经济实惠的多功能用途。
“橡树棍”被大炮打出去后,通过固体燃料二次点火并推动其打到200m/s的速度,抛售需要通过十字准心持续对准目标,导弹的跟踪器会监测飞行轨迹的偏离情况,并根据红外线指令对导弹纠偏。
在有一些说法里,“橡树棍”的最小攻击距离并不止200米,“谢里登”坦克被认为需要在730米外才能良好的操控它们,否则“橡树棍”会因为红外系统的原因无法正常引导制导。
而且其红外导引系统还有视场狭窄的毛病,它偶尔会出现导弹飞出控制范围,导弹红外接收机停止工作,导致导弹无法制导的情况发生。
因为红外导引系统过于令人头痛,美军在1975年重新升级了“橡树棍”和谢里登坦克,改用激光驾束的方式操纵导弹,取消了不可靠的红外系统。但这批导弹直到1980年才小规模生产,因为“谢里登”已经失宠了。
美军也尝试着将M81坦克炮和“橡树棍”导弹送到M60上面去使用,制造出了极为特殊的M60A2坦克。但换了个平台的两用火炮依然表现一般,它过于复杂,操作难度非常高,保养也不易,实操中的精度也没有宣传的那么好,令人诟病的最小射程范围制导问题也同样突出。
“谢里登”倒是上过不少战场,比如越战、海湾战争,也赢得了一些名声,据说在越南口碑还不错,人们都喜欢这种援救及时,灵活机动的小坦克,它那152mm的坦克炮也很能镇邪。但问题是,没一个坦克兵喜欢“谢里登”,他们都觉得被这破玩意儿坑苦了。
后来有些人回过神来,原来不是“谢里登”的车不好,根子在那门152mm炮上,尤其是那个“橡树棍”,战果没见着多少,屁篓子是出个不停,而且还贵的要死。
你想想看,连M60这种当年的“扛把子”平台都能带沟里去,M81的配套火力得有多渣?
M409 HEAT的名声也没多好,这种炮弹的可燃药筒有高残留问题,糊着糊着就把炮管子给堵了,严重的时候坦克手不得不临阵掏炮管,否则装填都成问题。美军为拯救它,专门给做了个压缩吹气抽烟装置,让它们把渣滓吹出去,但问题是解决了,时代也过去了。
美军期间也尝试着给“谢里登”换别的炮,但这种车本来就小,M81火炮也有点专用开发装备的意思,所以“谢里登”无论换啥都不对劲,只能作罢。
当历史揭过新的一页后,这些50年代技术的东西就更不存在继续使用的价值了,人们给悍马车装个“标枪”反坦克导弹也能比橡树棍干得更好。
2. 环太平洋机甲可以伤到的怪兽为什么不用导弹?
因为机甲是男人的梦,而导弹不是!
这就导致类似于《环太平洋》这样的电影要用造梦的形式搞出来一个IP。如果搞不出来电影周边就没法卖了啊。
W君公司还有一个公众号是高达模型的,就都是各种机甲
最近有作者就发出了《环太平洋》的作品。这些机甲模型往往都可以买到200-500块一个。
对比导弹呢?
一套导弹组,里面大约有16枚导弹,价格也就才50块啊!!!这东西远远没有机甲赚钱。
说回来电影和现实,现实中没有任何生物是现代武器的杀不死的。即便是环太平内的外星怪兽。
不管你是几千吨还是几万吨,外皮有多厚。只要你是生物就可以被现代武器打死。很多人觉得庞大的怪兽不可一世。
但你得知道,能够打死人的子弹,也仅仅是几克重而已,这个重量连人的一个小指头的重量都比不过。
但是可以在子弹的强大冲击力下将人打出一个碗口大的洞。
当然了,看到这里有人会说人很渺小,那么打大象呢?
要知道有一种武器叫做大象枪,是专门打大象的。
一战之前流行非洲打大象。
子弹也不算大,这么大:
200米内撩倒一头成年的非洲公象。
这才不到一巴掌大的子弹。
怪兽?
大口径加农炮 一发炮弹干不死?那就再来一发。
甚至连导弹都不需要用。当然了炮弹还不如导弹呢,炮弹的模型几乎就不会有人买,看个电影买20发一块钱的炮弹模型,导演、制片人非得疯了不可。
3. 导弹驱逐舰和导弹护卫舰分别有什么作用?
一般情况下,导弹驱逐舰舰体长、大型宽,相应的标准、满载排水量也大。
配置全燃(柴燃混合)动力,远程雷达、指挥控制警戒系统、电子战系统等设备设施。
有反舰、防空、反潜导弹,中美俄等军事强国的此类舰艇,还配备有对陆攻击巡航导弹,其中美国的阿里伯克级和中国的055万吨大驱还配备有反导导弹,是名副其实的海上反导基地 ,其战斗力傲视群雄。驱逐舰为各国水面主战舰艇,是驱逐舰、护卫舰作战单元的主导力量,同时也是航母编队的主战舰艇,主要火力输出单元,担任舰队区域防空,以及反舰、反潜和对陆攻击等任务。
护卫舰,舰体及型宽,包括标准和满载排水量,都要比驱逐舰稍逊。
驱逐舰上有的动力、雷达、指挥控制及电子战系统,护卫舰上大多也配备,基本上都不缺。反舰、防空、反潜导弹,一般也不缺,但对陆攻击巡航导弹很少有配,当然俄罗斯小型护卫舰上有此型导弹,那是特列不具普遍性。
护卫舰一般是以反潜为主,兼具反舰、防空乃至一定的对陆攻击能力,作为中型水面主战舰艇,是各国水面力量的中坚,中国的054a型近海能作战,远海能护航,是海军反海盗护航编队的头等主力,其出航率要远超各类型的驱逐舰。现在,各海军强国的驱逐舰和护卫舰都有越建越大的发展趋势,中美日韩等国都建有万吨级别的驱逐舰,已经是二战时重型巡洋舰的水平。
欧洲有的国家已服役了6000吨级的护卫舰,妥妥的二时轻型巡洋舰的排水量,本人估计千呼万唤始出来的中国054b护卫舰满载排水量也将达到5000-6000吨级,已是052基本型及改型的吨位了。
当下,驱逐舰和护卫舰的命名也越来越模糊,欧盟个别国家驱逐舰都称护卫舰,其排水量也越来越接近。
4. 导弹有哪些制导方式?
谢邀,您问到W君的专业上了。
W君简单写写,尽量浅显一些,相信您看完这篇文章即使不会成为一个导弹专家,也会成为一个导弹“知道份子”,而对导弹有一定深入的了解。
说东西先得正原,咱们先说说“导弹”这个词。
如果说学术上的话,咱们尽量得说一点英语,理由很简单,现代汉语受到外来语影响过于严重,很难准确的表意了。
导弹这个词——missile,在牛津辞典里面是这样一解释的:“an object which is forcibly propelled at a target, either by hand or from a mechanical weapon”——“一种可以用手或者机械力强行推进到目标的武器。”
在二战战场上有这么一种东西:
士兵们用一个长木杆,前头绑着一枚反坦克手雷,直接举起来跑向坦克,将反坦克手雷的引信杵到坦克上……严格的意义说这就是一枚“missile”。它符合了“missile”的定义:用手强行推进到目标的武器。
其实,现代导弹(missile)这个词汇是一个省略语,全名叫做 “guided missile”,这时又来了一个新词:“guided”,意思是“directed by remote control or by internal equipment”(由遥控器或内部设备指导)。将两个词的意思合起来其实就是我们说的导弹的大体概念了。
那么二战装备就又来了——神风敢死队用的樱花自杀机是不是导弹?
当然是了啊!这是一个由内部人员控制内部设备利用机械力强行推进到目标(军舰)上的武器。这是符合导弹的基本定义一的。
那再告诉大家一件事吧——guided也是一个省略语。懒惰的外国人用了guided替代了原来的 homing guidance(归航引导)词组。当时搞两弹一星的时候,为了让大伙听得懂这是什么玩意,不至于用“有归航引导能力的动力投射物”把大家搞蒙,钱学森就给出了“导弹”的中文简称。要说这词 根 “火车”的来源类似,就是用中文里普遍存在的事物在前面加了一个大致的属性。钱老的中文水准还是很高的,要是W君来命名说不定就真的叫这个东西“归投”了,这多不雅啊!(遥想当年在课堂上老师就是这么说过……这臭不要face的教授老杂毛W君记了他一辈子)
说到“归投”,其实很重要的是“归”,最早的时候并不是想像现在一样让导弹追着目标屁股后面跑的。所以用了一个技术“归航”(homing)——现在开始讲硬核技术了。
在上世纪10-20年代的时候人们就已经掌握了两项很重要的技术,第一个就是无人机技术第二个就是火箭技术。这两项技术都可以用于军事,将武器投射到很遥远的距离上去。
在1916年美国就搞出来了这样的一架飞机:
只有动力装置,和简单的控制装置,可以直线飞行50公里,携带450公斤的炸药坠地炸毁周围的目标。但是在最后真正实验的时候,这种飞行炸弹往往会飞到目标1-2公里以外爆炸,对于一真正的要打击目标来说根本没哟于任何有意义。
于是到最后,这种N9“巡航导弹”一共生产了8架就没什么动静了。但这个方式特别的深入人心,美国搞的最大的一次是在1941年,弄了架B-17轰炸机,装了套遥控驾驶装置,飞到目标附近后,飞行员跳伞,在降落伞上用遥控操纵B-17使之撞向德国人的工厂。但这件事基本上没战果
到这里就产生了一个最早的导弹制导方式——无线电遥控制导。在操作员目视范围之内利用无线电装置控制导弹向一个目标飞行。可是这件事还不是“归航”。
归航是指给定了一个飞行器的目标方位,飞行器可以飞向这个目标方位。看起来是很简单的事情,但如果真正做就很困难了。理由也很简单,飞行器在大气中飞行的时候,大气是流动的,因此受到大气扰动这个飞行器往往会偏离目标。为了克服大气扰动(当然了还包括飞行器本身制造精度和工艺带来的误差)就需要实时的对飞行器的姿态进行测试,当飞行器偏离航线后,依据测试数据将航线修正过来。
在二战中,德国人在V-1和V-2导弹上都装了一个很重要的设备——陀螺仪。
上图是V-1导弹的陀螺仪,这是一个真正意义上的归航引导设备。
利用了陀螺的角动量守恒原理测量V-1导弹在飞行过程中所受到的加速度变化。当有加速度产生的时候驱动V-1导弹上面的翼面向相反的方向转动,这样一导弹就可以维持在预定好的航线内飞行了。
这就是第二种要说到的制导方式了——惯性制导。简单的说,惯性制导就是通过测量陀螺仪角动量变化来修正导弹弹道轨迹的一种制导方式。
但惯性制导有问题!
这是一个陀螺,陀螺在旋转的过程当中的确是会遵守角动量守恒定律的。但一切定律其实都是在理想的物理状态下才有效果的。对于一角动量守恒,最重要的是陀螺和周围的摩擦力可以忽略不计。
问题就来了,陀螺仪的框架和陀螺之间是可以尽量的做到润滑,但无论如何也不可让摩擦力真的等于零。这时,陀螺仪就会拥有积累误差。
减小积累误差的方式有两种:
第一种是提高陀螺仪的转速,将转速提高后陀螺仪每一转的误差就会相对减小。当然了,这种陀螺仪的转速是不能无限提高的。毕竟我们的宇宙里最高的速度是光速,陀螺仪的边缘线速度如果能达到光速,那么这个国家也就不需要制造导弹了。
第二种就是检测的频率,检测频率越高陀螺仪所带来的精度误差就越小,当然了能够趋近于一个普朗克时间的国家也不需要制造导弹。
在二战的技术条件下,陀螺仪的这种误差,在导弹飞行几百公里以后就开始有较大的偏差了。这也就是为什么在二战中德国的V-1和V-2导弹并没有取得太大战果的原因呢。
在二战之后由于电子技术的提升,之前每秒检测几十次陀螺仪状态的方式改成了每秒检测几千次(晶体管石英电路检测)这就使得导弹在飞行1-2000公里以后依旧可以保持较准确的归航精度。
但超过了2000公里以后,陀螺仪的精度就又下来了。这时就不得不借助第三种导弹的制导方式——天文制导,天文制导是给远程导弹所使用的一种制导方式。
我们都知道远程弹道导弹在发射后会很快的飞出大气层。这时候,大气的扰动就不会对导弹造成影响了。导弹可以沿着一个精准的抛物线进行飞行。
但是之前在大气层内大气扰动所产生的误差还是存在并且会被放大的。
现在咱们回到生活中,玩摄影的人都知道,如果在星空下长时间曝光,会得到一个有星迹的照片:
这里面记录了地球的转动,星星的轨迹会形成不同疏密度的条纹。知道这些就够了。
照片中手里拿着的这个就是一个天文制导模块。在导弹进入太空后,这个模块会高速的旋转。这时宇宙中的恒星就会在这个模块的成像系统中形成类似于条码的疏密条纹。这个条纹里面是包含角度、方位信息的。导弹的电子系统只要能确保成像的图形和预先存储在导弹计内的图形相匹配(重合)就能找到自己的方位信息。这个重合度偏差也就是要修正的参数了。
在导弹飞出大气层到再进入大气层的中段飞行时间中有大把的时间进行轨迹修正。在修正自身轨迹的同时,还可以将惯性导航系统的陀螺仪数据不断的归零,这时,陀螺仪的精度也就又提高了。
那么——如果导弹不飞出大气层有没有高精度制导的方式呢?还是有的!
例如战斧导弹吧,飞行距离2400公里,超过了高精度陀螺仪惯性制导的范围了,同时飞行高度一般的情况下是50米,又不能很好的监测恒星轨迹信号。
那这个东西可是贴着地球近啊!
于是可以用遥感技术,对地形进行测试。
卫星现在可以用对地表进行遥感测高,所以每个国家手里其实都有一套地球表面高度的数字指纹,在规划导弹飞行航线的时候,航线距离L和当前点的地面海拔高度就有了一个参照关系。导弹在飞行过程中直接测量地面海拔高度就可以导航了。这种导航方式就是第四种导航方式——地形匹配制导。没有任何国家可以在短短的几个月的时间内宏观的改变地表海拔。因此,这种制导方式的精度极高。通过记录地表高度的数字地形图和导弹的测高数据,甚至可以用让导弹沿着复杂的航迹飞行。
第2、3、4种制导方式是目前用的最多的打定点目标的制导方式。当然了到这里很多人会问又没有导弹运用GPS导航?
还是有的,这第五种制导方式叫做卫星制导,就是利用类似于一GPS、北斗、伽利略等导航卫星进行导航等的方式。但是这种导航的方式和咱们开车打开高德地图不同车子每小时开到180公里就吊销执照了!所以车子开的都不快,GPS可以用得上,但是如果在1500公里的时速下运用GPS那么GPS的频率是不够的,这就会产生巨大的偏差。一般的情况下卫星导航用在导弹发射前的一瞬间,对导弹发射原点进行经纬度测量。这就是有的导弹用卫星导航的原因了——可以快速的知道自己是从哪个经纬度发射的。很多陆基移动发射平台,类似于一我们的DF-41在发射前都会用卫星定位的方式测量自己的发射原点为位置,那如果没有卫星信号或者卫星信号被干扰了怎么办?
即使是GPS被干扰了,导弹发射人员也可以用利用几百年来的传统,利用六分仪快速的测出自己所在位置的经纬度。这件事并没有什么难度。
刚刚说了这么多种导弹的制导方式,其实咱们还没有脱离打定点目标的范畴。既“从地球上的一个点打地球上另外一个点”。
对于很多军事移动目标(例如:坦克、飞机、军舰)来说,它们的移动速度一般相对于导弹来说都是小儿科。这就使“归航(homing)”这件事微妙了。如果能实时的测量目标的当前方位,那么就可以用导弹来“追击”目标。这对导弹的机动能力来说并不是什么难事。
所以就出现了类似于对空导弹、反舰导弹和反坦克导弹这一类可以用对应运动目标的导弹。
其实对于这些导弹来说,打击运动目标也是一个“归航制导”行为。
只不过,这时归航坐标变成了一个“变量”,需要实时的测量和实时的修正。很多人在说的早期的AIM-9响尾蛇导弹只能追尾攻击时在说响尾蛇导弹的红外导引头只可以识别强红外信号。这是其中的一个原因而意义,而类似于一早期的AIM-7麻雀雷达制导导弹其实也只能迎头攻击和追尾攻击。
这里其实就涉及到一个导弹飞行轨迹规划的问题了。导弹如果不能预测目标飞行方向的情况下就只能追尾攻击,如果导弹可以预测目标运动方向的条件下,导弹的飞行路线就可以优化以提高射程。
这似乎和今天的问题不太相关,就跳过去吧。
导弹对移动目标的攻击需要有有一个目标指示,这个指示器在红外制导导弹面前,目标本身就是指示器。
目标发出红外线,红外线制导导弹寻的目标后修正飞行方向进行攻击。
而在雷达制导导弹面前则是另外有一种方式:包括火控雷达照射的半主动制导导弹。
上图就是半主动雷达制导,飞机需要运用火控雷达一直照射目标,导弹使用雷达接收机接收目标反射的雷达波,直到归航命中目标。
而主动雷达制导就是导弹自己发射雷达波照射目标,自己接受目标雷达波的返回信号。在导弹锁定目标后直至命中目标前,都不需要额外的载机继续火控雷达照射。完全是导弹自己寻找和跟踪目标的行为
其实再古老的雷达(无线电波)制导方式还无线电乘波制导。导弹后面放个接收机,地面雷达照射持续照射目标,导弹在无线电波束内飞行,不过这个制导方式很过时了。基本上现在没有用的了。
再有的一路邪派武功呢,就是利用激光器照射目标,导弹向光点飞过去。
一般用在空地打击和反坦克上。
但无论是红外制导、雷达制导还是激光制导,其实这几种制导方式都是第六种方式——叫做寻的制导。从字面上就很好解释了:自己寻找目的地的制导方式。
其实导弹是一个很大的武器分类,里面的制导方式还有一些,例如反辐射导弹,本身并不发出雷达波,只是依靠接受对方的无线电波辐射信号进行定位和打击的,按理论上说也应该算是寻的制导的一种变体。
再有类似于陶氏反坦克导弹这样的
飞的时候拉光纤的导弹以及一系列的有线的无线的电视制导导弹其实都是和美国那家B-17一样的遥控导弹系统。
大体先就说这么多吧,这些内容一般酒桌上聊天什么的基本上就够了。再往深处说就是各种复杂的公式和推导方程了,能给大家说困了。
5. 现在的核导弹弹头一般是装原子弹?
核导弹属于战略武器,装的当然是热核弹头(氢弹)了,现在五常这几个大佬基本上都已经逐步淘汰了原子弹这种低端核武器,转而大规模普及第二代氢弹以及研发中子弹、电磁脉冲弹、冲击波弹这类第三代核武器。而装了原子弹,也就是核裂变弹头的一般都是当量较小的战术核武器,如核炮弹核鱼雷之类的。当然了,像非法拥有核武器的那几个low比国家,比如以色列、印度、巴基斯坦、半岛某国,因为不具有氢弹的研发实力,所以他们的导弹也装的是核裂变弹头(原子弹)。(氢弹能够突出核爆炸某一种特定性能,制造出不同类型的氢弹,如中子弹、冲击波弹、电磁脉冲弹等)
要说原子弹和氢弹有什么不同?首先那就是难度系数完全不在一个档次,原子弹的基本构造目前已经成为半公开的秘密,稍微对核物理研究有点深入了解的国家都具有研发原子弹的实力,像普通的核反应堆这种低端产品,连美国、澳大利亚的几个大学生都能独立造出来微型堆,可见其难度已经很低了。(美国14岁天才少年在家里制造出核反应堆,为此还得到了奥巴马亲自接待)
而唯一制约核裂变武器制造和发展的就是国际压力,如《全面禁止核试验条约》、《不扩散核武器条约》、《大规模杀伤性武器防扩散条约》等等明令禁止其他国家进行核试验,五大国也会联手对付一些不听话的小朋友,比如半岛某国不顾国际社会反对,公然进行核试验,就遭到了全世界的反对和制裁,而像日本这种囤积了大量核燃料的国家,无时无刻也在想着发展核武器,但是有美国的狗链子拴着,有东亚某大国时不时敲打一下,目前来看,日本想发展核武器还是难以企及的白日梦。而氢弹呢?目前只有一个TU构型和一个于敏构型,技术难度比原子弹高出一个天顶星,现在地球上知道氢弹制造原理的人数不超过两只手,而且还被五常当宝供着,其他有野心的国家根本没办法接触。像以色列、印度、巴基斯坦研制成功原子弹也已经过去了几十年,但是对于氢弹依旧是知之甚少,无从下手。而像半岛某国在2017年宣布研制成功氢弹,如果不出意外,那就是一颗加强型的原子弹,只不过用来给自己壮胆而已。第二,氢弹因为是聚变产生能量,因此同样的核材料爆炸的能量比原子弹要高出好几个数量级,目前威力最大的原子弹还是是美国人五十年代在常春藤行动中爆炸的一颗当量为45万吨TNT的原子弹,但是重量已经达到了好几吨,实战意义不大。而像美国目前最先进的W88热核弹头,重量只有362千克,威力却已经达到47.5万吨,在一枚三叉戟2型洲际导弹上可以携带多达15枚的分弹头,极大的提高了突防能力和多目标打击能力。(美国w88型核弹头)
但是像其他没有氢弹或者即使有了氢弹却没有小型化技术的国家,那么他们的导弹只能选择携带原子弹头,不仅威力小,而且能够携带的分弹头数量十分有限,这样造成的后果就是核威慑能力大幅度下降,对比五常就是一句话:胳膊拧不过大腿。(印度烈火系列弹道导弹)
6. 怎么看待俄罗斯最新型27马赫导弹?
2018年初俄罗斯总统普京在公开国情报告中称已经研发一种“核动力巡航导弹”射程几乎无限,所以可飞行极长距离,走非常曲折的路线绕过各种侦测网,最终击中目标。
如同野心勃勃的冥王星核发动机计划(Project Pluto),采用开放式反应堆,除了弹头的杀伤力外本身的核动力引擎也能造成核污染给予敌方杀伤,
欧洲媒体在之前数年曾侦测到俄罗斯西部地区上空有怪异辐射增高现象,原本怀疑是俄国有核事故,现在判断是核动力巡航导弹的试射,美国中情局情报显示因为该导弹使用无屏蔽的核动力引擎,受限于导弹的载重量无法搭载巨大质量的围阻体,所以整个导弹一启动都受到核污染,甚至发射台周边也受污染,以这种状态一路飞向目标。
同时普京还公开了一种核动力鱼雷,可以视为一种小型无人核潜艇,可载核弹头攻击舰队和沿海城市,俄媒体报导这些新武器都是为了反制美国的反导计划逼近在东欧邻国部署的压迫感,必须使美国认知到其反导系统无效。
7. 武器包线是什么?
武器包线,一般是指围绕敌机的导弹或机炮的有效攻击区域。武器包线由夹角,距离和方位角确定。你所挂载的武器类型确定了这个区域的维度和位置。
如果你挂载了全方位导弹,围绕敌机的武器包线区域的形状有点象油炸圈饼;外圈是是武器的最大有效射程Rmax,内圈是武器的最小有效射程Rmin。
武器包线的大致形状有点象油圈饼,外面是一个蛋形,里面是一个小一点的圆形。
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