【摘要】:相比于碰炸引信,近炸引信更能发挥出战斗部爆炸性能,提高破片弹头的有效射程。不仅“神经网络研究”计划,毫米波近炸引信的更新换代也与弹载探测器、传感器、信息处理策略的升级有着十分紧密的联系,DSP的优化和信息处理技术的更新,对毫米波近炸引信的发展产生促进作用。目前,国内外大部分毫米波近炸引信搭载单一收发或一发一收形式的探测器或距离传感器,用于获取载弹与目标点之间的距离信息,使载弹实现高精度定距炸或定高炸。
相比于碰炸引信,近炸引信更能发挥出战斗部爆炸性能,提高破片弹头的有效射程。通常载弹的最佳爆破点随目标的性质和载弹本身的性质变化而变化[8]:针对空中目标的最佳爆破点可以是最接近飞机的点,也可以是某些预设标准确定的更优点;对于地面目标,弹药的最佳爆破高度为2~20 m,化学炸弹的最佳爆破高度为100 m,81 mm迫击炮的最佳爆破高度为3 m,155 mm炮弹的最佳爆破高度为12 m。因此,弹载探测器的定距精度成为发挥载弹效能的关键因素。
美国国防高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)在1988年提出的“神经网络研究”计划,目的就是使新一代灵巧精确制导武器实现自动目标识别[9-10]。神经网络技术与弹载毫米波探测器(天线阵列)的结合,诞生了一系列基于神经网络的弹载探测器目标识别、跟踪算法[11-14]。这类基于神经网络的信号处理算法的应用,不仅提高了现代近炸引信的目标识别能力,同时也提高了引信探测精度,使引信具备一定的自主识别目标与自主决策能力。(www.xing528.com)
不仅“神经网络研究”计划,毫米波近炸引信的更新换代也与弹载探测器、传感器、信息处理策略的升级有着十分紧密的联系,DSP(数字信号处理)的优化和信息处理技术的更新,对毫米波近炸引信的发展产生促进作用。目前,国内外大部分毫米波近炸引信搭载单一收发或一发一收形式的探测器或距离传感器,用于获取载弹与目标点之间的距离信息,使载弹实现高精度定距炸或定高炸。
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