(6) 高效定向引战技术
随着空空导弹攻击目标种类的增多和差异增大,对引战配合提出了越来越高的要求。为了提高导弹的单发杀伤概率,普遍采用制导引信一体化设计技术,充分利用导引头和惯性控制系统提供的信息,实现引信最佳可变延时,达到精确引炸,提高杀伤概率的目的。新的发展方向是发展定向引战系统,即引信具有识别目标方位甚至目标要害的能力,战斗部杀伤元素集中在目标方向。在重量不变的情况下,定向战斗部的杀伤威力比普通战斗部提高一倍以上。
(7) 导弹模块化与开放式设计技术
根据作战对象、气象条件、使用环境的差异,更换不同的导弹舱段,是空空导弹的又一发展方向,也即导弹的模块化技术。采用模块化技术,可以大大提高导弹的适应能力,满足不同任务的要求,同时又能避免研制中的重复,简化后勤保障,节省能源,也有利于导弹的批量生产和降低成本。可更换的舱段有:不同制导体制或工作波段的导引头,如红外成像导引头与主动雷达导引头和半主动雷达导引头的互换;不同射程的发动机;不同工作体制的引信;不同杀伤元素的战斗部等。
开放式设计便于导弹的不断改进和升级。
(8) 保形外挂和高密度内挂条件下的发射技术
新一代战斗机要求空空导弹实现保形外挂和高密度内挂,以不影响载机的飞行性能和隐身特性,这两种悬挂方式均要求采用弹射发射方式。弹射发射必须解决载机在高速、大机动情况下成功发射导弹的难题。关键是解决在复杂气流和大机动过载作用下的机弹分离、导弹姿态控制和发射安全,实现"发现即发射"所必须解决的技术问题。
从作战使用上看空空导弹的发展趋势
(1) 作战距离越来越远。空中对抗的根本使命是打击敌人、保护自己,因此,在尽可能远的距离上消灭敌人是实现这一使命的最佳选择。随着探测与识别技术、惯导技术和主动雷达导引头技术的不断进步,现在,空空导弹已经具备了超视距打击,也就是中远程打击能力,并已多次在现代空战中得到验证。在1991年海湾战争中,超视距空战击落的战机数量首次超过近距空战;而在1999年科索沃战争中,所有空战都是在超视距上进行的。性能卓越的新型空空导弹,其射程高达八、九十公里(如AIM-120、R-77),有的甚至超过100公里(如"流星")。新型近距空空导弹的作战距离也从十几公里,增加到20公里,甚至更远。
(2) 机动能力越来越高。现代近距空战要求飞行员看见敌机就发射导弹(Look and shoot),这就要求导弹具有较大的离轴发射能力和很高的机动飞行能力。随着推力矢量控制技术在近距空空导弹上的应用和头盔瞄准具技术在武器系统中的引入,以及导引头技术和气动控制技术的进步,现在,新型空空导弹可以实现±90°的离轴发射,甚至越肩(后向)发射能力,和高达60g的机动飞行能力,因此,作战的灵活性越来越高。
(3) 气动外形越来越光滑。现代空战要求空空导弹气动阻力小、横向尺寸小。气动阻力小可以提高发动机的能量利用率,横向尺寸小可以实现导弹的高密度内挂和外挂,同时还能提高导弹的隐身性。随着导引头视场的加大、大攻角气动技术和控制技术的进步,空空导弹的飞行攻角越来越大,导弹控制力的产生越来越依靠弹体本身和推力矢量控制系统,而不是气动升力面。这样,气动升力面的尺寸就越来越小,有的导弹甚至没有弹翼(如ASRAAM和A-Darter)。
最后,战术导弹正向更快、更远、更精确、更灵活的方向发展,是一个日新月异的发展领域,它们充分体现了科技人员的创造力和世界技术发展的水平。
更快:快速反应,难以防御;
更远:提高自身的生存能力;
更精确:减少武器消耗、降低战争成本和连带伤亡(抗干扰);
更灵活:一弹多用(降低成本、简化部队的后勤保障)。
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