机载火力控制系统的发展

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国外下一代战斗机及机载火控雷达发展

国外下一代战斗机及机载火控雷达发展

• 84•随着四代机装备及相关技术的扩散,美、俄、欧等国已将研发目光投向五代机。

作为五代机的核心传感器,下一代机载火控雷达的作战使命任务将呈现革命性的变化,驱动雷达装备研制在能力需求、体制架构、关键技术等方面突破现有设计框架。

本文首先阐述国外下一代战斗机的发展情况,从超宽带综合射频、共形阵列、分布式探测、云协同探测、智能探测等方面,展望了下一代机载火控雷达的技术发展脉络。

当前,三代机已成为各国空中主力战机,部分国家已升级为三代半,典型装备包括美国F-15、F-16、F-18,俄罗斯苏-27/苏-30系列,欧洲“台风”、“阵风”和“鹰狮”等。

各国四代机的装备状态不一。

其中,美国处于第一梯队,已实现批量列装。

F-22是世界第一款在役四代机,2005年列装,共生产187架。

第二款四代机F-35战斗机的全周期总装备数量近1800架。

第二梯队为俄罗斯、印度,目前正处于工程研制阶段,俄罗斯T-50仍处于飞行试验阶段,印度基于T-50设计的FGFA重型战斗机将于2022年入役。

第三梯队为日本,目前正开展四代机的技术演示,其首架ATD-X“心神”验证机已于2016年4月首飞,该机也是五代机综合技术集成和单项技术的验证平台。

面对全球四代机装备及相关技术的扩散,美、俄、欧等国已将研发目光投向五代机,但大多处于概念研究阶段,跨代技术、功能特征界定不一,服役时间约在2030年前后。

作为五代机的核心传感器,机载火控雷达承担战机的态势感知与作战支持任务。

与四代机雷达相比,下一代机载火控雷达面临的作战环境、作战目标、作战任务存在迥异,雷达作战能力的提升需求牵引着相关雷达技术的研发与突破。

1 机载火控雷达装备现状国外机载火控雷达发展大体经历了四个阶段:测距机、脉冲雷达、脉冲多普勒雷达及相控阵雷达。

三代机装备的多模PD雷达因体积、重量、散热、耐高压等限制,平均功率只有几百瓦,典型代表为APG-68、RDY等。

目前,主流三代机雷达已基于现有硬件,从多模PD、无源相控阵升级为有源相控阵。

战斗机智能火力与指挥控制系统的发展和关键技术

战斗机智能火力与指挥控制系统的发展和关键技术

文章编号:1671-637Ú(2006)04-0001-05战斗机智能火力与指挥控制系统的发展和关键技术张安1,陈伟2,李相民3(1.西北工业大学电子信息学院,西安710072; 2.成都飞机工业集团公司,成都610092;3.海军航空工程学院,山东烟台264001)摘要:讨论了战斗机航空火力与指挥控制系统的发展趋势,论述了武器系统信息化网络化对航空火力与指挥控制系统的影响,分析了战斗机智能航空火力与指挥控制系统关键技术,在此基础上提出了战斗机智能航空火力与指挥控制系统研究与发展的几点思考。

关键词:智能火力与指挥控制系统;武器火控系统;航空综合火控系统中图分类号:V271.4文献标识码:AOn development and critical technologies of intelligent fire and command control system for modern fightersZHANG An1,Chen Wei2,LI Xiang-min2(1.Northweste rn Polytechnical U niversity,Xi.an710072,China;2.Chang du Airc ra ft Design and Research I n stiture,chengdu610092,Ch ina;3.Na va l Aeronautic Enginee ring Aca dem y,Yantai264001,China)Abstract:This paper presents the history and de velopment of intelligent fire and com mand control syste m onboard modern fighte rs.The m odern warfare is a c ombat of informa tion with focus changing from/platfor m0to/network0. The influence of this trend on airborne fire and comma nd control system is introduced briefly.The c ritical technolo-gies for intelligent fire a nd c ommand c ontrol system onboard m odern fighters a re analyzed.On which basis,we put for ward our ideas on researc h and development of airborne intellige nt fire and c ommand control system.Key Words:intelligent fire and c ommand control system;weapon fire control;integrated airborne fire contr ol system0引言进入21世纪之际,回顾20世纪飞机航空武器火控系统的发展历程,展望21世纪航空武器火控系统的发展对未来航空武器火控系统的发展有着十分重要的意义。

一体化火力控制与指挥控制关键技术研究

一体化火力控制与指挥控制关键技术研究

一体化火力控制与指挥控制关键技术研究随着军事技术和装备的不断更新换代,军事指挥控制系统在现代战争中的作用越来越重要。

一体化火力控制与指挥控制是现代战争中的重要组成部分,其关键技术研究对于提升军事作战效能具有重要意义。

本文将针对一体化火力控制与指挥控制的关键技术进行研究探讨,并分析其在现代战争中的应用与发展趋势。

一体化火力控制与指挥控制的概念一体化火力控制与指挥控制是指在作战中对火力力量进行组织与指挥,包括炮兵、火箭炮、导弹、航炮等各种火力装备。

由于近年来军事技术的迅猛发展,导致作战环境的不断变化,这就要求火力控制与指挥控制系统在信息化、自动化和智能化方面不断改进,提高火力控制与指挥控制的效能。

一体化火力控制与指挥控制的主要目标是实现对火力力量的有效控制和指挥,确保火力的精确打击,降低误伤风险,提高作战效果。

在高技术战争中,一体化火力控制与指挥控制系统是决定战场胜负的关键因素之一。

关键技术研究一体化火力控制与指挥控制系统是现代作战中的重要组成部分,其主要目标是实现对火力力量的有效控制和指挥。

在系统方面,需要建立一套完善的火力控制与指挥控制系统,包括硬件设备、软件系统和信息网络等方面。

要建立一个强大的信息化平台,实现对各种火力力量的实时监控和指挥;要建立一个智能化的控制系统,通过算法优化和智能决策实现对火力力量的自动化控制和指挥;要建立一个完善的信息网络,实现各个火力力量的信息共享和协同作战。

一体化火力控制与指挥控制系统的保障工作是其关键技术研究的重要组成部分。

包括系统安全、数据保护、抗干扰能力、电磁兼容性、可靠性等方面。

在系统安全方面,需要建立一套完善的安全防护机制,确保系统的安全可靠运行;在数据保护方面,需要建立一套完善的数据保护系统,提高数据的机密性和完整性;在抗干扰能力方面,需要对系统进行抗干扰设计,提高系统的抗干扰能力;在电磁兼容性方面,需要对系统进行电磁兼容设计,提高系统的抗干扰和抗干扰能力;在可靠性方面,需要对系统进行可靠性设计,提高系统的可靠性和稳定性。

一体化火力控制与指挥控制关键技术研究

一体化火力控制与指挥控制关键技术研究

一体化火力控制与指挥控制关键技术研究一体化火力控制与指挥控制是当今军事领域的关键技术之一,它涉及到军事作战的效率和战力的提升,对于提高军队的战斗力和作战效果都具有非常重要的意义。

一体化火力控制与指挥控制技术的研究与应用已经成为世界各大军事强国的重点领域之一。

在这个背景下,我国也正积极开展一体化火力控制与指挥控制关键技术的研究工作,力争在这一领域取得重要突破,提升我国军事的战斗力和防卫能力。

一体化火力控制与指挥控制是指通过网络化技术将各类武器、探测装备、信息系统和指挥控制系统有机地整合在一起,实现对火力打击和作战行动的统一控制和指挥。

通过这种方式,可以实现对战场上的各类火力资源进行综合利用,提高火力打击的精准度和效率,同时也能够提高指挥官对作战行动的控制和指挥能力,从而实现战斗力的提升和作战效果的改善。

一体化火力控制与指挥控制技术研究的核心问题之一是如何实现各种武器系统和探测装备之间的信息互联和共享。

这需要依靠先进的通信技术和信息处理技术,通过高速稳定的数据链路将各种传感器和火力资源连接在一起,实现即时信息的共享和传递。

还需要依靠先进的信息处理和数据分析技术,对这些海量的数据进行实时处理和分析,从而提供给指挥官准确的战场态势和战术指导。

一体化火力控制与指挥控制技术的研究工作已经取得了一些重要的进展,但与国际先进水平相比,我国在这一领域还存在一定的差距。

目前我国在一体化火力控制与指挥控制技术上的主要研究方向包括:首先是强化网络化通信技术的研发,以提高数据传输速度和稳定性,实现对复杂作战环境下的实时信息互联和共享。

其次是加强对智能化信息处理和数据分析技术的研究,以提高数据处理的智能化水平,为指挥官提供更准确的战场态势和战术指导。

还需要加强对作战指挥控制系统的研发,提高多种作战力量的协同作战和统一指挥能力。

值得注意的是,尽管我国在一体化火力控制与指挥控制技术研究方面已经取得了一些重要进展,但与国际先进水平相比,我们还存在一定的差距。

航空火力指挥控制系统的分析论文(最新篇)

航空火力指挥控制系统的分析论文(最新篇)

航空火力指挥控制系统的分析论文航空火力指挥控制系统的分析论文航空火力指挥控制系统的分析全文如下:1 引言信息技术的发展推动现代战争正在由以平台为中心的机械化战争向以网络为中心的信息化战争转变。

网络中心战的核心是整合资源,实现信息共享、统一指挥、联合作战。

当前,综合航电火控系统可以解决单架飞机内部信息流通互联,无法实现飞机之间的信息共享,难以充分发挥整体作战、编队作战效能。

为适应网络中心战要求,提升空中作战能力,必须将火力控制与指挥控制融为一体,研发适应网络信息环境的航空火力指挥控制系统。

航空火力指挥控制系统是在包含了飞机的本机参数、武器系统、目标传感系统和态势传感系统在内的机内网络系统基础之上,增加了和飞机外的信息网的连接,可进一步提高信息共享水平,增强态势感知能力,加快指挥决策速度,加强作战协同程度,增强响应能力、杀伤能力和生存能力。

基于航空火力指挥控制系统的概念,进行系统需求分析,研究了系统结构以及系统作战和指挥流程,指出了系统实现所需的关键技术。

2 系统需求航空火力指挥控制系统定义如下:根据作战任务、敌我态势及载机武器配置,辅助制定作战方案,将载机引导至作战空域,探测、识别、截获、跟踪目标,引导载机以一定方向、时机、密度和持续时间控制武器弹药投射并完成制导弹药中末制导交班,判定作战效果,在作战过程中产生、传输、处理、显示、控制、记录载机火力控制与指挥控制信息的设备或装置。

信息化战争中,编队战斗指挥随着战斗环境的变化而瞬息万变,战斗行动指挥最大的特点是实时性,需要将武器火力的控制与制导和指导战斗行动及协调战斗组合并与控制飞行机动能力融合一体。

只有使系统具备强大的信息处理能力、辅助决策能力和协调控制能力,才能更有利于多机协同作战,实现整体作战的目标,才能发挥机载武器的最佳作战效能,保障网络中心战条件下空战体系作战指挥的高效和稳定。

航空火力指挥控制系统的作战能力需求有以下几方面。

1 信息处理能力网络中心战环境下,战场空间向多领域延伸,呈现立体化、多层次化,是陆、海、空、天、电磁高度一体化的多维综合战场。

机载火力控制与指挥控制技术发展趋势

机载火力控制与指挥控制技术发展趋势
中国航空学会
控制与应用第十三届学术年会O-1 1
机载火力控制与指挥控制技术发展趋势
李京生
中国航空工业第一集团公司科技发展部北京1 10022
摘要航空武器信息化已在并进一步引发空中力量运用策略和作战方式的深刻演变。一体化联合作 战成为未来战争发展的主要趋势,战-b耄JL必须综合利用机载多传感器信息以及机外海、陆、空、天 一体化广域信息网络多平台资源,才能以信息优势来夺取制空权、制信息权,航空电子系统已与飞 机平台、机载武器一起作为衡量现代军用飞机作战性能的三大要素。面向未来作战环境的要求,满 足机问多平台协同作战要求,对防区外目标的远程打击能力将是实施进攻作战的主要手段。在此基 础上,发展新概念、新原理航空火力控制载火力控制与指挥控制技术发展趋势
作者: 作者单位: 李京生 中国航空工业第一集团公司科技发展部 北京 110022
本文链接:/Conference_6570185.aspx

机载火力控制系统的发展

机载火力控制系统的发展

机载火力控制系统的发展一、机载火力控制系统概述现代战斗机的航空火力控制系统(简称机载火控系统),是为机载武器的控制与发射提供目标和攻击等多种参数的各种光学、机电和电子设备的统称。

为完成作战任务,火控系统必须对机上所携带的各种机载武器(如航炮、航箭、航空炸弹、空空导弹、空地导弹、激光制导武器等)进行外挂物管理和控制(简称外挂物管理系统);对敌空中、地面、水上和水下各种运动的或静止的、可见的或不可见的目标,进行搜索、识别、跟踪、瞄准与实施各种攻击方式的发射、制导、战果记录等整个作战行动过程的控制和监控。

根据各种飞机所担负的使命任务,作战对象和配装的武器,可组成不同类型的火控系统。

①按武器的种类可分为两种:a. 射击火控系统:主要控制航炮、航箭和空空导弹的发射,进行空中格斗兼对地目标攻击b. 轰炸火控系统:主要控制炸弹、空地导弹、鱼雷和水雷的投放,进行对地、对海目标攻击②按机种可分为三种:a. 歼击机火控系统b. 强击机导航/攻击火控系统c. 轰炸机射击/轰炸瞄准火控系统③按发展过程、技术水平和功能特点,可分为四种:a. 瞄准具火控系统b. 平显/武器瞄准火控系统c. 综合武器火控系统d. 综合航空电子火控系统飞机平台、机载武器及火控是形成和决定飞机作战能力的三大要素。

飞机是前提,首先是要有飞机,没有飞机就没有载体,但对同一架飞机来说,作战飞机的攻击手段:一是靠武器;二是靠火控。

在摧毁目标时,武器起到重要作用,但能否保证武器准确地命中目标,提高武器的作战效能,火控则起到至关重要的作用,没有火控的精确瞄准,就没有武器的准确投放,没有准确的投放,再有威力的武器也难以摧毁目标。

要使作战飞机形成战斗力,三者缺一不可。

机载火控系统的作用是:①引导载体沿最佳航路接近目标和占位②获取作战区域内的作战信息,对目标的特性及威胁程度进行判定,以供飞行员作出战斗决策③搜索、捕获及跟踪所攻击的目标,测量目标及载机的各种参数④进行火力控制计算与显示,为飞行员提供武器准确攻击目标的发射条件和时机⑤管理和控制所选武器的投放、发射和引炸⑥对制导武器进行参量修正和制导控制⑦对作战效果进行检查和记录⑧进行退出攻击的处理和返航着陆据美国专家对飞机的各种设备性能进行分析研究的结果说明,飞机作战效果与飞机本身性能的一次方成正比,与预警能力和电子战能力的三次方成正比,与机载武器、火控系统性能的四次方成正比。

一体化火力控制与指挥控制关键技术研究

一体化火力控制与指挥控制关键技术研究

一体化火力控制与指挥控制关键技术研究一体化火力控制与指挥控制是现代军事作战中的重要组成部分,其关键技术研究对于提高作战效能、提升作战力量的综合作战能力具有非常重要的意义。

随着军事科技的不断发展,一体化火力控制与指挥控制技术也在不断向着智能化、网络化方向发展,为军事作战提供了更多的可能性和便利性。

本文将针对一体化火力控制与指挥控制关键技术进行深入探讨与研究。

一、一体化火力控制与指挥控制的概念及意义一体化火力控制与指挥控制是指通过先进的通信、指挥控制系统,实现各种火力部队、火力装备、火力武器的集成控制与指挥,以及与其他作战力量的协同作战。

在现代高技术装备和信息化战争的条件下,一体化火力控制与指挥控制技术的发展已成为提高作战效能、提升作战力量综合作战能力的重要保障。

1. 提高作战效能。

通过一体化火力控制与指挥控制技术的研究,可以实现各种火力部队的高效协同作战,提高打击效果,提高作战的胜算率。

2. 提升作战力量的综合作战能力。

一体化火力控制与指挥控制技术将各种火力部队、火力装备、火力武器有机结合起来,形成一个有机整体,提高了作战力量的综合作战效能。

3. 提高作战的柔性和灵活性。

一体化火力控制与指挥控制使指挥控制更加灵活,有利于更好地适应各种作战环境和作战任务的需要。

1. 火力数据融合技术。

在一体化火力控制与指挥控制系统中,涉及到大量的火力数据的获取和处理,如何对这些数据进行融合,形成完整的火力态势,是一项非常重要的技术。

火力数据融合技术涉及到传感器数据的融合、多源数据的融合、数据处理与分析等方面的技术研究,对于形成完整的火力态势具有至关重要的意义。

2. 智能火力决策技术。

智能火力决策技术是指基于一定的规则和算法,通过对火力态势的分析与判断,快速做出合理的火力部署和打击决策。

在一体化火力控制与指挥控制系统中,智能火力决策技术可以大大提高指挥官的指挥效率和灵活性,减轻指挥员的工作压力。

4. 火力武器自动化控制技术。

新一代战斗机综合火控系统的发展_邵咏松

新一代战斗机综合火控系统的发展_邵咏松

摘 要: 回顾了经典机载火控系统的组成、结构和功能,结合未来作战特点,针对新一代战斗机平台论述了当今发展
机载火控系统所采用的关键技术以及火控系统空电子系统; 协同攻击; 网络中心战
中图分类号: V24; TP302. 8
文献标志码: A
文章编号: 1671 - 637X(2011)07 - 0060 - 04
能,提高了雷达的可靠性和稳定性。 4) 综合显示控制技术。 第五代战斗机驾驶舱其主导思想是以头盔显示器
作为视距内态势主显示器; 用大屏幕显示器实现超视 距态势显示; 用握杆操纵、触敏控制、头位跟踪和控制 技术实现多通道综合控制。如 F - 35 整个仪表板由一 个 8 in × 20 in( 1 in≈2. 54 cm) 大屏幕触敏控制全景多 功能显示器构成,并采用头盔显示器和语音控制。多 功能显示系统 ( MFDS) 将显示传感器、武器和飞机状 态数据,以及战场环境、战术和安全信息。大范围的战 术水平态势可以全屏显示,也可以在平面上分割成若 干小窗口分别显示不同的信息。两个主多功能显示器 并排显示进攻和防御的综合战场空间的情景,传感器 自动管理和信息自动融合功能使驾驶员摆脱了传感器 管理和信 息 融 合 任 务,专 心 战 术 运 用 和 空 中 攻 击 作 战[6]。头盔显示器系统( HMDS) 是光电系统和飞行员 头部位置跟踪装置的组合,它将为飞行员显示关键的 飞行状态数据、任务信息、威胁和安全状态信息,同时 系统还可以为飞行员引导机载武器和传感器( 如雷达 和 EOTS) 指向所关注的区域; 或发出视觉提示,告诉飞 行员应该关注的区域。未来战斗机座舱应当以简洁快 速的方式实现人 - 机结合,包括立体显示、全景显示和 “浸入式”座舱显示控制系统等前沿性的技术和趋势。
Development of Fire Control System Onboard the Next Generation Fighters

机载火力控制系统在现代战斗机上的发展

机载火力控制系统在现代战斗机上的发展
[ ’]
’* 机载火力控制系统发展简况
’+ !* 发展过程 纵观机载火控系统的发展过程, 可以按其技 术水平和功能特点划分为四个阶段。 ( !) ’" 世纪 (" 年代以前的瞄准具火控系统 这一时期的机载武器主要有机炮、 火箭、 炸弹 和后来增加的红外型空空导弹。火控设备主要是 机电式光学瞄准具和与之配套使用的雷达及红外 观测仪等。代表性的火控系统有: 美国 . / %( 飞 机上由 - / ) 瞄准具和 -01 / $" 雷达测距器组成 的 2- / $ 火控系统; 原苏联米格 / ’! 飞机上 由 -3! / &4 " 瞄准具和 30" / &25 雷达测距器组 成的火控系统等。 ( ’) (" 6 #" 年代的平显 7 武器瞄准火控系统
!* 机载火力控制系统概述
现代战斗机的航空火力控制系统 ( 简称机载 火控系统) , 是为 机载武器的控制与发射提供 目 标和攻击等多种参数的各种光学、 机电和电子设 备的统称。 随着飞机设计和制造技术的改进, 武器的发 展, 促进了飞机火控系统的更新换代。新一代飞 机通过更换先进的火控系统及种类齐全的各种武 器, 能较大幅度地提高飞机的作战能力。因此, 机 载火控系统在飞机平台中的 作用和地位极 其重 要。
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航空综合火力控制原理

航空综合火力控制原理

航空综合火力控制原理
航空综合火力控制原理指的是一种用于飞机、直升机等航空器对地面目标进行攻击的控制方式。

这种方式通过集成多种信息源,包括雷达、电子制导系统、红外成像系统等,从而能够较为准确地锁定目标,提供精确的导航和打击控制。

具体来说,航空综合火力控制原理包括以下几个步骤:首先,利用雷达等信息源进行目标搜索和跟踪;然后,通过电子制导系统测量目标的距离、速度和方位等参数;接着,利用红外成像系统对目标进行识别和定位,从而帮助飞行员确认目标的位置和大小;最后,结合以上信息,对目标进行打击控制,确保打击命中率的提高。

航空综合火力控制原理在现代战争中起到了至关重要的作用,它不仅能够提高制敌能力,同时也大大提高了作战效率。

随着技术的不断革新和现代化战争的迅猛发展,航空综合火力控制原理也将不断得到完善和提升,为部队提供更强大的作战支援。

无人武装直升机火力控制系统技术分析

无人武装直升机火力控制系统技术分析

无人武装直升机火力控制系统技术分析无人武装直升机火力控制系统技术分析随着军事技术的迅速发展,无人机和无人直升机逐渐开始取代传统的有人飞行器成为现代战争的主力。

为了使这些无人飞行器更加高效和实用,必须采用现代化的火力控制系统技术对其进行升级和改良。

本文将重点分析无人武装直升机火力控制系统技术的现状和未来发展趋势。

1.火力控制系统技术概述火力控制系统是指通过电子技术手段,实现对武器系统的自动化控制和指挥,从而提高武器系统的精度和射击速度。

现代火力控制系统技术主要包括武器及瞄准、导航、通讯、数据传输等一系列子系统。

通过云计算、人工智能等技术手段,将这些子系统相互连接,形成一个统一的系统,实现对战场上各种武器系统的监视和控制。

火力控制系统技术不仅提高了战斗的效率,也能减少人员伤亡和资源浪费。

2.无人武装直升机火力控制系统技术现状无人武装直升机作为现代战争中不可缺少的一种武器,其火力控制系统技术也在不断发展。

当前,无人武装直升机火力控制系统的主要发展方向有以下几个方面:(1)智能化控制。

无人武装直升机的智能控制技术是其最重要的发展方向之一,目的是提高其自主作战能力。

智能火力控制系统能够通过机载传感器收集战场环境信息,实现对目标的自动侦测和精确定位。

在这种情况下,无人武装直升机只需要接收命令并自主掌控攻击,从而提高了作战效率。

(2)先进的通讯技术。

在现代战争中,通讯技术是非常重要的一项技术,能够决定一支部队的战斗力。

无人武装直升机的通讯技术发展主要包括无线通讯、卫星通讯和光纤通讯等。

这些通讯技术的应用可以减小数据的传输延迟,提高了无人武装直升机远程控制的精度和效率。

(3)精确打击技术。

无人武装直升机的精确打击技术是其最为重要的技术之一,它可以减少误差和误操作,从而提高打击效果和减轻战斗损失。

目前,发展精确打击技术的主要手段是利用激光引导技术、红外自动跟踪技术和全球定位系统等。

(4)数据处理技术。

在无人武装直升机系统中,对数据的处理技术决定了火力控制系统技术的可靠性和准确性。

四代机的火控系统

四代机的火控系统

假想我四代机的火控系统有人驾驶战斗机所采用的航空火控系统架构经历了三个时代。

第一代是由机电式瞄准具、单脉冲火控雷达、红外传感器、气压传感器与陀螺组件构成的分立航空火控系统;分立式航电架构中的各类分系统互相隔离、没有通信,在座舱内也是独立显示。

第二代是以综合导航及瞄准功能的数字式平视显示器为主体,与大气数据计算机、惯性导航系统、脉冲多普勒雷达等组成了数字化分布式的交联式航空火控系统;交联式航电架构中的分系统分别处理自己的信号和数据并且将数据共享给武器任务计算机,由武器任务计算机综合显示到平显和座舱内的多功能显示器上。

第三代是以数据总线为信息交换通道,将各功能子系统信号以及数据处理集中于通用综合处理器统一处理和显示的航空综合火控系统;综合火控系统架构就是目前新一代战斗机所采用的火控系统架构,其关键在于构建一个以通用综合处理器为核心的火控体系。

美国的航空综合火控系统源于其在上世纪八十年代开始的“宝石柱”计划。

其实质是以超高速集成电路和通用模块为基础,采用高速数据总线和计算机联网等技术手段,实现航空电子综合系统的高度综合。

雷达、通信和电子对抗等射频设备首先要进行的是信号处理再将信号处理中识别出的数据进行数据处理,这样整机全部系统都能实现数据共享。

更晚研制的F-35多用途隐身机采用了更先进的“宝石台”航电架构,将F/A-22未彻底完成的航电综合进行得更加彻底。

F-35多用途隐身机采用分层而不是分系统的设计理念,雷达、通信和电子对抗等分系统被统一为射频天线,其雷达属于宽频带有源相控阵雷达不仅仅能完成F/A-22已经具备的传感器和有源干扰功能,还可以完成定向通信、导航和更全面的电子对抗功能。

J20本身作为一型集隐身、超音速巡航和超机动性的新一代先进作战平台,只有在综合航空电子系统和新一代机载武器助力下才能形成完整的作战能力。

不同于气动外形,航空电子系统和机载武器系统很难通过飞机的外观进行直接的分析,在这里笔者希望通过世界各国尤其是中国在相关领域的研究情况来间接推测J20的机载火控系统尤其是各种机载传感器的综合应用。

21世纪初rn航空武器火力控制系统发展的关键技术rn21世纪初航空武器火力控制系统发展的关键技术

21世纪初rn航空武器火力控制系统发展的关键技术rn21世纪初航空武器火力控制系统发展的关键技术

21世纪初rn航空武器火力控制系统发展的关键技术rn21世纪初航空武器火力控制系统发展的关键技术
孙隆和
【期刊名称】《火力与指挥控制》
【年(卷),期】2000(025)003
【摘要】@@随着科学技术的发展和高科技在航空领域的应用,作战飞机的武器
装备越来越先进,作战方式也越来越多,所涉及的范围也越来越广,改变了过去单机信息获取,靠无线通话指挥作战的模式。

现代的火力控制系统从指挥、控制、通信、信息数据传输、目标指示、电子对抗、预警系统、卫星侦察到软、硬杀伤武器的控制以及友机之间的火力控制和转移都将有机地结合成一体,实现空战环境下的总体优化的综合控制的一体化空战战场。

随着新世纪的到来,为了适应这种新形势、新环境,在航空火力控制系统发展中,必须很好攻克如下难关,才能使我国空军作战飞机的作战能力适应新的要求。

1 系统综合技术的研究
【总页数】2页(P1-2)
【作者】孙隆和
【作者单位】电光设备研究所研究员级高工
【正文语种】中文
【相关文献】
1.从航空火力控制系统的发展看信息时代的火力控制 [J], 陈哨东;邹杰;刘波;高劲

2.航空火力控制系统发展概述 [J], 卢广山;邹庆元
3.航空武器火力控制系统概论 [J], 孙隆和
4.深海预置武器系统发展现状及关键技术 [J], 李智生; 张强
5.关于召开航空武器系统发展技术研讨会的征文通知 [J],
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航空火力控制系统科普知识

航空火力控制系统科普知识

航空火力控制系统科普知识1. 什么是航空火力控制系统?航空火力控制系统(Aerial Fire Control System,简称AFCS)是指用于航空器上的火力控制系统。

它是航空器上的一个重要子系统,用于协调和控制航空器上的各种武器系统,确保它们能够准确地击中目标。

2. 航空火力控制系统的组成航空火力控制系统由多个部分组成,主要包括以下几个方面:2.1 火控雷达火控雷达是航空火力控制系统的核心组成部分之一。

它通过发射雷达波束,接收目标反射回来的信号,实时跟踪目标的位置、速度和方向等信息,并将这些信息传输给其他系统。

火控雷达的性能直接影响着航空器的火力打击能力。

2.2 数据链路数据链路是航空火力控制系统中的另一个重要组成部分。

它用于在航空器与地面指挥中心之间传输数据和指令。

通过数据链路,地面指挥中心可以实时了解航空器的位置、状态和目标情报等信息,并下达相应的指令,以实现有效的火力控制。

2.3 武器系统航空火力控制系统还包括各种武器系统,如导弹、火箭弹、机炮等。

这些武器系统通过与火控雷达和数据链路相连,接收来自火控雷达的目标信息和来自地面指挥中心的指令,实现对目标的打击。

2.4 操纵系统操纵系统是航空火力控制系统中的另一个重要组成部分。

它包括操纵杆、按钮、显示屏等设备,用于操作和控制火控雷达、数据链路和武器系统等。

操纵系统的设计应当简洁易用,以提高操作员的工作效率和准确性。

3. 航空火力控制系统的工作原理航空火力控制系统的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:3.1 目标探测与跟踪首先,火控雷达发射雷达波束,探测周围的目标。

当目标被探测到后,火控雷达会实时跟踪目标的位置、速度和方向等信息,并将这些信息传输给其他系统。

3.2 数据传输与处理火控雷达通过数据链路将目标信息传输给地面指挥中心。

地面指挥中心通过分析这些信息,判断目标的威胁程度和打击优先级,并下达相应的指令。

3.3 指令传输与执行地面指挥中心通过数据链路将指令传输给航空器上的操纵系统。

网络化、信息化条件下的火力控制系统发展分析

网络化、信息化条件下的火力控制系统发展分析

够快 速 集 成任 务 功 能 ,应对 未 来 强 体化 。
即插 即用 型武器 综合是 指 通过
对抗作战环境 。
3.3 赛博 战技 术
在 作 战平 台与武 器 之 间制定 统 一 、
分布 式 火 力 控 制 的 核 心 概 念 赛博战是指发生 在赛 博空 间,影 标 准 的软 硬件 接 口,结 合 先 进 的系
目标 指 示 、评 估 与决 策 、发 射 、制 导 的正常工作 ;2)干扰 协 同作 战的态 战能力 ;5)促 进 武 器 的 通 用 化 、标
功能 由不 同平 台完成 。
势共享与指 令传 输 ;3)影 响制 导武 准 化 。
3.2 精确 打击 火 力控 制 系统技 术 器 的控制 ;4)干 扰火力 控 制任务 系 4 关于新 一代 火力控 制 系统
1)使 飞行员成为战斗员和指挥
战场侦察 监视一体化 ;
员 ,帮助 飞行 员进行 信息处理 、飞行
力控制 系统关键技术
2)在海陆空天战场 同时或交错 控 制及 其 他 例行 事 务 ,使 其 能集 中
3.1 分 布 式火 力控 制 系统 技术 协 调作 战 ,实现战场空间一体化 ; 精力 于关键性 的指挥决策 ;
分布 式作 战单元 能够 同时产生 相 同 己方作战 网络 弹性 和鲁棒性 。赛 博 和灵 活 性 ;3)提 高 了 武 器 综 合 的
的攻 击规划建议 ;
战对火力控制 系统 的影 响主要 体现 效率 ,减少了武器综合的成本 ;4)提
3)火力 控制 系 统功 能一 体 ,且 在 以下几个方面 :1)影 响航 电设备 高了 飞 机 平 台 和 武 器 的 网络 化 作
光 等形 式 呈 现给 飞 行员 ,提 高 飞行

新一代战斗机综合火控系统的发展

新一代战斗机综合火控系统的发展

新一代战斗机综合火控系统的发展
邵咏松;翟文军
【期刊名称】《电光与控制》
【年(卷),期】2011(018)007
【摘要】回顾了经典机载火控系统的组成、结构和功能,结合未来作战特点,针对新一代战斗机平台论述了当今发展机载火控系统所采用的关键技术以及火控系统的未来发展方向.
【总页数】4页(P60-63)
【作者】邵咏松;翟文军
【作者单位】中国人民解放军驻六一三所军事代表室,河南洛阳471009;中国航空工业洛阳电光设备研究所,河南洛阳471009
【正文语种】中文
【中图分类】V24;TP302.8
【相关文献】
1.战斗机及其火控系统代际关系研究 [J], 高劲松;仇振安;邹杰;陈哨东
2.无人战斗机火控系统研究的几个问题 [J], 高劲松;陈哨东;李锋;孙隆和
3.第四代战斗机武器火控系统总体技术分析 [J], 张红;李锋
4.新一代战斗机综合传感器自适应火控攻击技术 [J], 季晓光;高晓光;李波
5.战斗机综合航电/火控系统的多机协同试飞 [J], 曹栓劳;张安;体卫群
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系统的发展机载火力控制一、机载火力控制系统概述现代战斗机的航空火力控制系统(简称机载火控系统),是为机载武器的控制与发射提供目标和攻击等多种参数的各种光学、机电和电子设备的统称。

为完成作战任务,火控系统必须对机上所携带的各种机载武器(如航炮、航箭、航空炸弹、空空导弹、空地导弹、激光制导武器等)进行外挂物管理和控制(简称外挂物管理系统);对敌空中、地面、水上和水下各种运动的或静止的、可见的或不可见的目标,进行搜索、识别、跟踪、瞄准与实施各种攻击方式的发射、制导、战果记录等整个作战行动过程的控制和监控。

根据各种飞机所担负的使命任务,作战对象和配装的武器,可组成不同类型的火控系统。

①按武器的种类可分为两种:a. 射击火控系统:主要控制航炮、航箭和空空导弹的发射,进行空中格斗兼对地目标攻击b. 轰炸火控系统:主要控制炸弹、空地导弹、鱼雷和水雷的投放,进行对地、对海目标攻击②按机种可分为三种:a. 歼击机火控系统b. 强击机导航/攻击火控系统c. 轰炸机射击/轰炸瞄准火控系统③按发展过程、技术水平和功能特点,可分为四种:a. 瞄准具火控系统b. 平显/武器瞄准火控系统c. 综合武器火控系统d. 综合航空电子火控系统飞机平台、机载武器及火控是形成和决定飞机作战能力的三大要素。

飞机是前提,首先是要有飞机,没有飞机就没有载体,但对同一架飞机来说,作战飞机的攻击手段:一是靠武器;二是靠火控。

在摧毁目标时,武器起到重要作用,但能否保没火控则起到至关重要的作用,提高武器的作战效能,证武器准确地命中目标,有火控的精确瞄准,就没有武器的准确投放,没有准确的投放,再有威力的武器也难以摧毁目标。

要使作战飞机形成战斗力,三者缺一不可。

机载火控系统的作用是:①引导载体沿最佳航路接近目标和占位②获取作战区域内的作战信息,对目标的特性及威胁程度进行判定,以供飞行员作出战斗决策③搜索、捕获及跟踪所攻击的目标,测量目标及载机的各种参数④进行火力控制计算与显示,为飞行员提供武器准确攻击目标的发射条件和时机⑤管理和控制所选武器的投放、发射和引炸⑥对制导武器进行参量修正和制导控制⑦对作战效果进行检查和记录⑧进行退出攻击的处理和返航着陆据美国专家对飞机的各种设备性能进行分析研究的结果说明,飞机作战效果与飞机本身性能的一次方成正比,与预警能力和电子战能力的三次方成正比,与机载武器、火控系统性能的四次方成正比。

随着飞机平台的改进,武器的发展,促进了火控系统的更新换代。

一代飞机平台通过更换先进的火控系统及种类齐全的各种武器,能较大幅度地提高飞机的作战能力。

因此,机载火控系统在飞机平台中的作用和地位极其重要。

4. 组成及动能(1)基本组成为保障作战飞机完成战斗任务:从准备、起飞、导航、指挥引导,到进入作战环境、捕获目标、控制武器发射和返航着陆等一系列过程的完成,机载火控系统一般由目标参数测量、载机参数测量、火控计算、外挂管理、显示与控制、数据传输和视频记录等七个基本分系统组成,如图1-1所示。

每个分系统又由几个光学和电子设备组成,如图1一2和1一3所示。

(2)主要功能①目标参数测量装置该系统主要用来探测目标相对于载机的方位、距离、速度和速度变化率等目标参为武器的发射和输出到显示装置,该参数输入到火控计算机进行弹道计算、数,投放寻找机会。

该系统主要由火控雷达、红外、激光、电视、微光夜视及头盔瞄准具等探测设备组成。

②载机参数测量装置该系统主要用来测量载机的速度、加速度、航向、姿态和高度等本机的运动参数。

这些参数输入到火控计算机进行综合处理后,输出到显控装置,供飞行员操纵飞机和瞄准攻击。

该系统主要由大气数据计算机、惯性导航系统、航姿系统、陀螺组件和各种仪表设备组成。

、③火控计算机该系统主要用于导航计算、弹道计算、总线传输信息控制,显示与控制等综合信息的处理,为飞行员提供武器的发射和投放时机,它是火控系统的核心部件。

该系统主要由任务计算机和作战飞行软件组成。

④外挂物管理分系统该系统是对武器及其它外挂物进行检测、监视、控制和处理的设备,具有武器状态监控、发射方式选择和发射程序控制管理等功能。

该系统主要由外挂管理计算机和挂架接口组件组成。

⑤综合显示与控制分系统该系统是将所有飞行信息、目标信息、战术信息和火控瞄准信息显示给飞行员完成作战任务,飞行员可操作控制面板来选择各种显示工作状态。

综合显示装置主要由光学瞄准具、平显、下显和头盔显示器组成。

控制装置主要由油门杆、驾驶杆、可编程开关、触敏开关和语音控制设备组成。

⑥数据传输分系统该系统主要用于火控系统各部件之间的信息传递,并联接各部件。

该系统主要由数字式多路传输总线和任务数据装订设备组成。

⑦视频记录分系统“该系统主要用于记录作战、训练过程中的各种参数和图像,以便于战后和训练后判读分析射击效果和训练情况。

该系统主要由照相枪、平显摄像机和多通道录像机组成。

二、机载火力控制系统发展简况..发展过程1纵观机载火控系统的发展过程,可以按其技术水平和功能特点划分为四个阶段。

(1)60年代以前的瞄准具火控系统这一时期的机载武器主要有机炮、火箭、炸弹和后来增加的红外型空空导弹。

火控设备主要是机电式光学瞄准具和与之配套使用的雷达及红外观测仪等。

代表性的火控系统有:美国F-86飞机上由A-4瞄准具和APG-30雷达测距器组成的MA-3火控系统;原苏联米格-21飞机上由ACΠ-5HД瞄准具和 CPД-5MK雷达测距器组成的火控系统等。

(2)60-70年代的平显/武器瞄准火控系统进入60年代以来,国外开始装备具有导航与瞄准功能的平显/武器瞄准系统(HUD/WACS),以取代光学瞄准具与传统的航行仪表。

在70年代初又把惯性导航系统综合进火控系统中,构成攻击/导航系统,增强了攻击能力。

这一时期随着中距和远距拦射导弹的使用,在空空火力控制上出现了拦射原理,并发展成了由火控雷达、模拟计算机、显示器和惯性导航组成的拦射火控系统。

其代表机型有美国F-111D飞机上的MK-2型平显/武器瞄准火控系统。

(3)70- 80年代的综合武器火控系统综合武器火控系统是与火控攻击任务相关的子系统的集合,它利用标准数据传输总线把由脉冲多普勒雷达与光电雷达组成的目标探测分系统、惯导与大气机组成的本机信息传感分系统、平显和多功能显示器组成的综合显示分系统、外挂管理分系统和火控计算机分系统等综合起来,构成一种特殊的分布式集中控制的计算机网络系统。

其代表机型有美国的F-16A /B、法国的“幻影“-2000及英国的“狂风“等飞机上的综合武器火控系统。

(4)80年代末期后的航空电子综合系统航空电子综合系统是把整个航空电子各分系统综合成统一控制、管理与显示的系统。

它以综合武器火控系统为主体,围绕执行作战任务各个阶段的需求,还综合了通讯、指挥、控制分系统,飞行控制分系统(FCS),电子战分系统(EWS),非航空电子管理与控制分系统(NAMP)等。

在作战时,整个航空电子系统处于火力控制状态;而导航飞行时,全部航空电子系统(包括火控系统)又处于导航状态,其代表机型有美国F-16C/D、F-15E等飞机上的航空电子综合系统。

.发展特点2.机载火控系统在不同发展阶段的特点差别很大,90年代火控系统的发展特点是:(1)采用数字计算机和多路数据传输总线技术,提高综合化水平现代机载火控系统广泛应用多台高性能数字式计算机,采用集中控制、分布处理的设计思想;采用数字式数据总线网络,信息综合利用,资源共享。

如美国的MIL-STD-15 53B数据传输总线已成为现代航空电子综合系统的标准总线,为西方各国军用飞机普遍采用。

美国的MIL-STD-1760则是专用于机载武器的数据传输总线,以实现武器和悬挂发射装置的通用化。

(2)应用多传感器综合技术,提高探测能力通过传感器数据融合获取目标信息,提高系统的作战效能。

如综合利用雷达、光电探测设备、前视红外、电视等多种探测手段,发现和识别目标。

(3)采用多种显示技术,提高人机工效现代作战飞机综合利用平显、多功能下显、头盔显示器,取代大多数座舱仪表,极大地提高信息显示数量、质量和人机工效,提高火控系统自动化水平。

(4)减少开关数目,减轻驾驶员工作负担通过双杆操纵(HOTAS)、综合控制板、触摸式控制屏、预编程开关等先进控制技术,减少了开关数目,减轻了驾驶员工作负担,使火力控制操作快速、准确、可靠。

(5)应用光电瞄准吊舱,增强对地攻击能力现代战斗机,攻击机和武装直升机广泛装备光电瞄准吊舱,同激光、电视、红外制导炸弹和空地导弹配用,以增强对地攻击能力。

(6)通过机内自检测、系统重构和容错能力,提高系统可靠性和维修性。

机内自检测是现代航空电子综合系统的重要特征之一。

在飞机作战过程中,一旦系统发生故障,立即发出警告信号,任务管理计算机可根据实际故障情况进行降级处理及系统重构,使系统恢复全部或部分功能,并记录故障情况供地勤人员维修参考。

3.发展趋势随着数字技术、微电子技术和微计算机技术的飞速发展和广泛应用,航空电子技术水平不断提高,机载武器更新换代,对机载火控系统提出了更高的要求。

在军年后的机载火控系统将得到极大的发展,2000年代末及90方需求和技术推动下,除体现在综合化、模块化外,还主要体现在以下几个方面。

(1)作战功能主要突出超视距、多目标攻击,控制发射后不管导弹。

超视距多目标攻击火控系统和发射后不管导弹配合,能同时跟踪、识别多个目标并分别测定每个目标的参数,完成威胁判断、攻击目标的优先权确定及各种战术数据处理,进行战术决策;产生飞机操纵指令和雷达扫描指令;计算导弹允许发射区、导弹制导指令和显示控制数据;发射前对发射后不管导弹进行参数装定,使多枚导弹分别攻击多个目标;进行杀伤概率评估等。

(2)采用多源数据融合技术,充分发挥多种探测手段的优势,提高载机的综合作战效能。

为提高作战飞机的抗隐身、抗电磁干扰能力,使对空、对地作战功能一体化,现代机载火控系统正开发利用多种传感器探测目标,以便先敌发现、先敌攻击,取得攻击突然性。

以美国为例,正在分阶段开发多传感器综合技术,其项目有:综合射频、光电、电子支援措施传感器;综合前视红外、激光测距器、多频谱光电传感器;综合凝视热像仪、毫米波雷达传感器;综合多色红外、激光、射频、被动毫米波传感器;合成孔径的主、被动射频、视频、红外频谱综合传感器等。

(3)机载火控系统将向综合火力/飞行控制系统、综合火力/飞行/推力控制系统发展。

在未来作战中,综合火/飞系统或综合火/飞/推系统将能按最佳飞行路线、最佳航迹、最佳燃油消耗将飞机引导到最佳攻击位置进行攻击。

它可实施对敌全方位、多种武器的投射;缩短攻击占位时间及首攻时间,便于飞行员做到先敌发现、先敌攻击,并可提高命中率;实现操纵控制的自动化、瞄准攻击的自动化,减轻飞行员工作负担,有利于飞行员观察战场态势,及时作出新的战斗决策。

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