【摘要】:近炸引信按其借以传递目标信息的物理场的来源,可分为主动式、半主动式和被动式三类。主动式近炸引信:由引信本身的物理场源辐射能量,利用目标的反射特性获取目标信息而作用的引信,如图3-4所示。由于物理场是由引信本身产生的,工作稳定性好。此外,这种引信易被敌方侦察发现,如抗干扰设计欠佳,可能被干扰。
近炸引信按其借以传递目标信息的物理场的来源,可分为主动式、半主动式和被动式三类。
主动式近炸引信:由引信本身的物理场源(简称场源)辐射能量,利用目标的反射特性获取目标信息而作用的引信,如图3-4所示。由于物理场是由引信本身产生的,工作稳定性好。但增加场源会使引信电路复杂,并要求有较大功率的电源来供给物理场工作,增加了引信设计的难度。此外,这种引信易被敌方侦察发现,如抗干扰设计欠佳,可能被干扰。
半主动式近炸引信:由我方(在地面上、飞机上或军舰上)设置的场源辐射能量,利用目标的反射特性并同时接收场源辐射和目标反射信号而获取目标信息进行工作的引信,如图3-5所示。这种引信的结构简单,场源特性稳定,而且可以控制。关键在于引信要能鉴别从目标反射的信号和场源辐射的信号,同时需要大功率场源和专门设备,使指挥系统复杂化,且易暴露。目前,这种引信使用较少。
图3-4 主动式近炸引信作用方式(www.daowen.com)
图3-5 半主动近炸引信作用方式
被动式的近炸引信:利用目标产生的物理场获取目标信息而工作的引信,如图3-6所示。对于大多数目标来说都具有某种物理场,如发动机就可以产生红外光辐射场和声波,高速运动的目标因静电效应而存在静电场,使用铁磁物质的目标有磁场等。这种引信不但结构可以简化,能源消耗可以减少,而且不易暴露,但引信获取目标信息完全依赖于目标的物理场,会造成引信工作的不稳定性。因各种目标物理场的强度可能有显著差别,敌方可能采取特殊措施使目标物理场产生变化或减小,甚至可以暂时消失,如喷气发动机将气门关闭或喷气孔后加挡板等。
图3-6 被动式近炸引信作用方式
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