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地空导弹就是从地面发射,来打击一些空中目标,空中的一些飞机等,要打下来何止容易啊!它不会停在空中让你打,所以对地空导弹有一定的要求,也不会像以前,用瞄准器预测打击,现在的地空导弹都有追踪、锁定目标的程序。又称防空导弹。它是组成地空导弹武器系统的核心,发射出去,能不能击中,完全靠的导弹自身的性能,好比放飞的鸽子,放飞能回来,说明你养鸽子很成功,导弹也一样,能击中目标才是好导弹。
地空导弹不止止击毁飞机的,还可以拦截敌方的导弹,当敌方导弹要击毁己方军事设施时,可以提前进行拦截,让其空中就爆炸,是现代防空武器系统中的一个重要组成部分。与以前的高射炮相比,它可能就是高射炮的翻版体,它射程远,射高大,单发命中率高;与歼击机相比,它反应速度快,火力猛,威力大,很少受目标速度和高度限制,可以在高、中、低空及远、中近程构成一道道严密的防空火力保护网。
这也特别考验一个国家的军事技术,技术不好,导弹命中率,速度、威力都能成为弊端。
导弹也有自己的不可逃逸区,那时想躲导弹不可能,如果没有这么强的系统,还不如用高射炮来碰运气。
目前为止还没制造出无盲区的导弹系统,任何导弹都有。不同的指导体系不同的发射方式,导弹自身速度和地理因素都决定着导弹的盲区。空空导弹有不可逃逸区的说法,但更多指的是导弹前端一定距离和速度内的扇形射面。虽然有的空空导弹有后端照射和离轴发射能力,但命中率又另当别论了。
众所周知,自从飞机被正式用于军事方面后,如何给部队防空就一直是个十分重要的话题,在一战时期飞机航速往往十分慢,这个时候野战防空的确十分简单,把步兵的机枪稍微改装一下,加一个高射架和对空瞄具即可,而到了二战时期,野战防空就越来越麻烦了,因为飞机的速度与高度日益提升,机枪已经对这些空中的战机毫无作用了,各国陆续给部队配发了高射炮等防空武器。
而到了现代,高射炮已经不能奈何空军的作战飞机了,各国只好给自己的装甲集群配属一定量的野战防空系统,例如英国的长剑型地空导弹,这款地空导弹性能虽然不能说是世界一流,但是用它打一些较为老旧的战斗机或者速度较慢的直升机是没有任何问题的,这款地对空导弹的改进型号轻剑,在英阿马岛战役中大放光彩,多次击落了阿根廷空军的攻击机与战斗机,可以说是保护了英国海军陆战队登陆场的安全。
长剑地对空导弹的性能究竟如何?总体来说还是不错的,毕竟不能用这种野战防空系统和昂贵的战区防御系统作比较,S300一台发射车的造价都够列装一个营长剑了,长剑的改装版在战场上大放光彩就足以肯定长剑地对空导弹的性能里了,至少他能击落大部分具有对地打击能力的固定翼战斗机,对付速度十分慢的武装直升机更不在话下。
英国陆军自1970年开始研发长剑近距地面防空导弹系统,简称长剑导弹系统。
长剑系统原本有陆基型和海基型两种,前者是以拖车与转动发射平台为基础,形成一种具备机动部署能力的前线导弹;后者虽然一度获得阿曼海军等客户的关注,但最终未能服役。
长剑导弹系统采用开放与分散式系统架构,标准架构是由战术作业中心(TOC)、三维搜索雷达、导弹发射车所构成。TOC可遥控导弹发射车与雷达,最多能管制4辆导弹发射车,并负责威胁评估、指定目标、系统监控等。
目前长剑搭配的三维搜索雷达,跟踪及扫描的涵盖范围约50公里,最大涵盖高度约9,000米。
长剑系统所使用的长剑防空导弹,是一种专门研制的导弹,与战机使用的空对空导弹没有多大关系,这是该系统独特之处之一。它使用指令制导技术,依靠发射平台上的火控系统进行追踪目标的工作,通过无线电指令操纵导弹飞向目标。
长剑防空导弹目前有两个型号,一个是基础长剑,一个经过改进、目前大量使用的增强型号。导弹弹尾装有四个向量控制舵面,可提供导弹高达十几个G的机动能力,攻击高机动目标。导弹速度约3马赫,可对付固定翼与旋翼飞机、无人飞行平台、空对地战术导弹等目标。
长剑系统采开放式系统架构,目标信息可由不同的传感器提供,该系统可独立接战或整合在分散部署的防空网络内。系统在发射导弹前,会将目标信息下载到导弹的制导系统内,目标信息可由雷达或发射平台上的光电搜索系统提供。长剑系统并不具备发射后不管能力,甚至不太具备全天候能力,主要是因为其光电系统无法在大风雨或者战场烟雾中工作。
该系统能同时接战多个空中目标,导弹最大有效射程12公里,最大射高9,000米。
长剑系统采用发射架倾斜发射技术,导弹装填在一座旋转发射器的发射架上,发射速率为每2秒发射一枚。
目前该系统正在被更为新颖的欧洲研制导弹系统替代。
“长剑”地空导弹是英国1971年装备的近程低空地空导弹武器系统。主要用于对付低空飞行的超声速飞机。有基本型、“长剑野战标准”A,“长剑野战标准”B1、“长剑野战标准”B1(改)、“长剑野战标准”B2等型号,有牵引式、自行式和简易自行式。其中基木型为昼用型,主要用于野战防空和要地防空;A为全天候型,主要用于要地防空;自行式主要用于掩护装甲和机械化部队;简易自行式为出口型。
“长剑”基本型主要由搜索雷达、光学跟踪装置、无线电指令发射机系统、四联装导弹发射架、导弹和电源拖车组成搜索雷达、光学跟踪装置、无线电指令发射机系统集中在发射架上。发射架装在一辆两轮拖车上,行军时,电源拖车附在发射架拖车上由汽车牵引,也可由C-130运输机空运。
系统采用光学跟踪、无线电指令制导方式。F波段搜索雷达采用脉冲多普勒体制,作用距离11.5千米,工作频率3000-4000兆赫,天线转速60转/分。光学跟踪装置包括潜望式光学瞄准镜、电视摄像机、控制箱及各种显示、调节、检测设备等,全重119千克。光学瞄准镜搜索时放大倍率4.8倍,跟踪时10倍;电视摄像机用来跟踪导弹。无线电指令发射机系统由计算机、无线电指令发射机和指令发射天线组成。计算机根据搜索雷达和光学跟踪装置测得的目标数据和导弹数据,将导弹的飞行偏差变换成指令信号。
微波脉冲指令发射机对计算机得出的指令信号进行处理并由指令发射天线发往导弹,对导弹进行指令制导。配用MK2型导弹。MK2型导弹又分MK2A和MK2B两种型号。MK2A采用半穿甲战斗部,配触发引信;MK2B采用双用途穿甲战斗一部,配触发引信和主动式多功能激光近炸引信。弹长2240毫米,弹径133毫米,弹重43千克,射程0.8-7千米,射高0.01-3千米,最大飞行速度马赫数为2.5。系统反应时间6-8秒,行军战斗转换时间巧分钟,战斗行军转换时间20分钟。
当然可以,空对空导弹大部分使用的是火箭发动机,自带燃料和氧化剂,并不依靠空气中的氧气,所以在2-3万米高空还是可以点火发射的。
在60年代,美苏都根据航空科技的发展,提出过双三轰炸机和双三截击机。双三的意思是速度是3马赫,即3倍音速,高度是30000米。在30000米高空进行3倍音速的高速飞行,利用高空高速性能突防敌国进行轰炸打击。当时美国的XB-70方案和苏联的T-100方案都是这种竞争的结果,这两种飞机在性能上都达到了设计要求。
为了拦截这些双三轰炸机,双方又不约而同的提出了双三截击机,也是利用高空高速性能,尽可能快速的在尽量远的距离,拦截对方轰炸机。在美国有XF-108方案,还有后来的YF-12方案,在苏联则相应的有大家熟知的米格-25。这些截击机只有米格-25成功服役,并且其改进型号米格-31至今还在俄罗斯空天军服役。
这些高空高速截击机在作战时都依靠的是空对空导弹,美国成功的在YF-12上进行过AIM-47的发射试验,其中一枚导弹自75000英尺(约25000米),3.0马赫状态下发射,对头击中一架飞行高度1500英尺的靶机。这还只是60年代的技术,所以说空对空导弹在2-3万米点火发射是毫无技术困难的。
不过,大家都清楚,这些依靠高空高速突防的轰炸机收到了地对空导弹的严重威胁,生存力极低,所以这些纸面性能非常优秀的轰炸机方案都被美苏放弃。中低空成为了空战的主要战场,空对空导弹主要的作战高度在10000米至100米,绝大部分作战飞机的升限也就10000米左右。
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