谁有美国长钉导弹的详细资料?越详细越好,比如导引头的型号,控制系统的组成,材料等等。给我一个网站,
最初的狼牙家族被称为NT家族(NT是希伯来语中Nun Tet的首字母缩写,意为反坦克),包括三种不同类型的反坦克导弹——吉尔反坦克导弹(最大射程2,500m,在6月的巴黎航展上首次公开展示,1999)和狼牙反坦克导弹(最大射程4000)。1999以军解密)和丹迪反坦克导弹(最大射程8000m,1999 165438+10月首次公布)。2002年,拉斐尔公司为了输出统一品牌,加强在国际市场的竞争力,宣布将原来的NT家族更名为长钉反坦克导弹家族,其家族成员的名字也做了相应的更改:spike -SR(SR是英文Shot Range的缩写,意为短射程,是长钉家族的新型号。最大射程800米)、spike -MR(MR是英文Middle Range的缩写,意为中程,即原吉尔反坦克导弹)、spike -LR(LR是英文Long Range的缩写,意为远程,即原spike导弹)和spike ER(ER是英文Extended Range的缩写,意为增程,即原丹迪反坦克。
[编辑此段]研发简史
Spike -SR/MR可以在封闭空间发射,适合城市条件下的反坦克作战。
拉斐尔十年作品的代表作是狼牙反坦克家族。自从1999正式发表以来,狼牙家族的成员和名字都发生了很大的变化。
1998 165438+10月,拉斐尔公司与EuroSpike(由阿特拉斯公司、迪尔公司和莱茵金属公司组成)签署了商业协议,由后者负责拉斐尔反装甲武器系统在欧洲市场的推广、生产、销售和维护。具体分工是,阿特拉斯负责生产发射系统,迪尔负责生产导弹,莱茵金属公司负责生产弹头。拉斐尔还与欧洲导弹集团(MBDA)达成协议,共同开拓欧洲和其他海外市场。
2000年5月,芬兰军队选择Spike -MR作为其军队的中程反坦克导弹系统。2001年8月,荷兰国防部为荷兰陆军和海军陆战队订购了Spike -MR导弹系统,以取代老式的Dragon反坦克导弹。拉斐尔公司是总承包商,阿特拉斯公司、迪尔公司和泰雷兹荷兰公司是二级承包商。
2001年,为了给英军采购新一代轻型部队反坦克制导武器系统。英国国防部采购局订购了一批长钉导弹系统进行测试和评估。与此同时,他们还向MBDA发送了一份标书,由后者提供联合开发的标枪导弹系统。英国国防部将在两者之间进行选择,2002年做出采购决定,标枪导弹将最终胜出(这一招标将在后面详细讨论)。
2002年7月,波兰军队也选择了spike -LR反坦克导弹系统。2004年6月5438+10月,波兰国防部与ZM·梅斯科公司正式签订合同,由该公司从拉斐尔公司购买长钉-LR反坦克导弹的特许经营权,并通过许可生产长钉-LR反坦克导弹。波兰军方需要264套发射系统和2675枚spike -LR导弹。合同规定的交货期为2004年至2065,438+03年。波兰还希望将Spike -LR导弹与意大利奥托·梅莱拉公司的HITFIST-30炮塔和芬兰帕提亚公司的模块化装甲车相结合,大约需要160套。该系统也将由罗马尼亚军队进行评估和测试。
spike导弹家族的中程型号(原名Jill,现名spike -MR)早在1997年就正式进入以色列国防军,据推测已经在中东冲突中使用。此外,新加坡国防军也是长钉反坦克导弹的海外用户。目前拉斐尔的狼牙家族已经进入量产阶段。随着越来越多的国外用户采用,其在国际武器市场的地位也越来越重要。
模型最大范围平台
SPIKE-SR 800 m步兵
斯派克-奥(吉尔)2500m步兵和特种部队
SPIKE-LR (spike) 4000m步兵和轻型战车。
穗-尔(NTD)8000米步兵,轻型战车和直升机。
[编辑本段]先进的技术
智能道钉
拉斐尔公司的地面系统分部在研制道钉导弹之前,对美制陶瓷反坦克导弹和标枪反坦克导弹进行了详细的研究,所以道钉导弹的气动外形与陶瓷导弹颇为相似。首先使用两组矩形机翼,其中尾部的固定翼主要用于飞行控制。导弹弹体中间的弹翼尺寸略小,通常折叠,发射后自动弹出。导弹从前到后由导引头、前战斗部、飞行姿态控制发动机、电池组、主战斗部、主发动机组成。
作为导弹最关键部分的导引头,以色列人采用了固态摄像机的图像转换装置。20世纪60年代末,美国贝尔电话实验室发明了电荷耦合器件(CCD),固态相机就是在此基础上发展起来的。它由分布在每个像素中的光电二极管的线性阵列或矩形阵列组成。通过以特定顺序输出每个二极管的电压脉冲,图像光信号被转换成电信号。输出的电压脉冲序列可以以RS-170格式直接输入标准电视显示器,也可以输入计算机的存储器进行数值处理。CCD是目前最常用的机器视觉传感器,机器视觉系统实际上是一种光电转换器件,即传感器接收到的镜头成像,转换成计算机可以处理的电信号。光电转换装置主要用于白天和天气条件好的时候。拉斐尔选择这种光电图像转换系统,放弃了其他国家反坦克导弹常用的毫米波雷达、激光束转向等制导系统,主要是考虑与其光纤数据传输链路的配合。这一点后面会详细讨论。除了光电图像转换装置,长钉制导系统还包括红外成像导引头。以色列方面并未公布红外导引头是否为焦平面阵列,但强调其对被背景热量覆盖的目标具有高灵敏度和强分辨率。这种双系统导引头保证了长钉导弹的高命中概率和全天候作战能力。
斯派克家族的所有型号都使用串联弹头。拉斐尔研究人员认为,随着爆炸反应装甲的广泛使用,单弹头反坦克导弹很难穿透坦克装甲,串联双弹头是未来反坦克导弹技术发展的必然趋势。长钉反坦克导弹的前战斗部会引爆附着在坦克上的爆炸反应装甲,主战斗部也会跟进,撕裂坦克的主装甲。为了更有效地攻击重装甲目标,狼牙族反坦克导弹全部采用高抛物线飞行弹道,在接近目标时俯冲,既避开了主战坦克厚重的前装甲,又使狼牙导弹受地形障碍影响更小,能更有效地在山地和丘陵地形作战。双串联战斗部和顶部攻击模式使长钉导弹成为最强大的反坦克导弹之一。
拉斐尔最得意的地方是长钉导弹的光纤数据传输链路。光纤制导是近年来发展起来的最新制导技术,它有很多优点,可以总结为三点:比普通导线延展性更好、体积更小,高效的数据传输能力,以及不向太空辐射电磁波造成的隐蔽性。第一个优势可以让导弹在相同载荷和功率下射程更远。spike -ER的射程为8公里,就是这种优势的体现。高效的数据传输能力是光纤制导最具革命性的优势,它赋予导弹更多的作战模式和任务灵活性。
Spike -SR/MR/LR都采用双战斗模式。一种模式是发射后。在后发射模式下,射手激活导弹,将视线锁定目标后,即可按下发射按钮。导弹会自主制导飞向目标,不需要射手跟踪瞄准,这也是各国新一代反坦克导弹独有的特点。射手可以在发射导弹后快速改变射击位置或重装(狼牙家族重装时间小于15秒),从而获得更高的战场生存能力。第二种模式是发射+观测+修正,类似于线导反坦克导弹的早期攻击模式,但由于光纤数据传输链是一个自我封闭的系统,外界无法对其进行干扰,所以其作战效率要高得多。此外,光纤数据传输链路不仅可以将射手获取的目标信息传输给导弹,使其对目标进行精确打击(由于光纤数据传输的高效率,射手甚至可以中途更换目标,我们也可以想象这样一种情况来实现其优越性:一个蹲伏在茂密灌木丛中的尖刺射手在约4公里外的空地上发现一辆坦克, 而他瞄准后开火,却在导弹瞄准目标时,射手突然意识到目标是假的。 此时他通过狼牙导引头发回的图像发现了隐藏在附近掩体中的真坦克,于是重新输入目标信息使其攻击真目标),它还能把导引头获取的实时战场场景发回给射手。用拉斐尔公司反装甲武器营销总经理优素福·伯格的话说,“就像射手自己在飞向目标”。图像反馈的能力使尖刺导弹的使用者能够清楚地看到攻击图像,从而实现远程杀伤效果的评估。而且这种能力最大的潜力是实现了网络中心战的概念,即每个导弹发射系统通过战场局域网与其他作战单元和高层指挥机构相连,导引头拍摄的实时战场画面不仅可以传回给射手,还可以通过网络与其他作战单元和指挥机构共享,从而使战场态势更加透明。2003年6月5438+10月,以色列国防军与Rafael公司签署了一份合同,开发和生产“长钉C4I”系统,目的是使“长钉”导弹系统具有网络战能力。在该系统中,长钉发射系统将与各种类型的GPS全球定位系统、士兵的笔记本电脑和甚高频数据链集成在一起。
此外,在Spike -LR/ER模型中,增加了第三种战斗模式——射击和转向模式。这意味着射手在发射前不需要锁定目标,可以先释放导弹,巡航到目标可能出现的区域,通过光纤数据传输链发回的图像信息搜索目标,如果发现目标,通过光纤传输控制导弹攻击目标,射手也可以在确认目标后切换到发射后模式。目前这种非视距控制模式已经应用在欧洲导弹集团研制的独眼巨人导弹上,也是美国未来反坦克导弹系统要采用的技术。
这些都使得长钉导弹成为真正的智能反坦克导弹,正如优素福·伯格所说:“长钉导弹相当于把神风特攻队飞行员的大脑放进了导弹——只是你不用为了任务牺牲一个人!”
[编辑本段]参数比较
斯派克先生-LR斯派克-ER
有效范围是200-2500米,200-4000米,400-800米。
导弹+包装桶重13kg 13kg 33kg。
发射系统重9公斤,9公斤,36公斤。
电池重量1kg 1kg 1kg。
三尺重3斤,3斤/
整个系统重26kg/187kg。
发射后控制模式,忽略/发射,发射后观察修正(任一),忽略/发射,发射后观察修正(任一),忽略/发射,全程观察修正/引导。
导引头CCD,红外或双制导CCD,红外或双制导CCD,红外或双制导CCD
有效期为20年,20年/
战斗准备时间不到30秒,不到30秒/
重装时间小于30秒小于30秒/应答者:风信子0 |二级| 2009-10-21 21:09 |报告。
智能道钉
在长钉-LR/ER模式中,增加了第三种战斗模式——射击和转向模式。这意味着射手在发射前不需要锁定目标,可以先释放导弹,巡航到目标可能出现的区域,通过光纤数据传输链发回的图像信息搜索目标,如果发现目标,通过光纤传输控制导弹攻击目标,射手也可以在确认目标后切换到发射后模式。目前这种非视距控制模式已经应用在欧洲导弹集团研制的独眼巨人导弹上,也是美国未来反坦克导弹系统要采用的技术。