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潜艇火控原理

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交通运输

  • 作 者:赵正业编着
  • 出 版 社:北京:国防工业出版社
  • 出版年份:2003
  • ISBN:7118031216
  • 页数:343 页

图书介绍:本书介绍以指控系统为核心的潜艇作战系统的基本结构,重点介绍目标运动要素、计算占位方案及计算各种潜艇武器射击诸元的原理。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:铁路加冰所设计指南下一篇:创新·发展·跨越:宁夏公路交通建设文集 下 《潜艇火控原理》目录 标签:正业 潜艇 编着 原理

第一章 潜艇指控系统概述1

潜艇作战系统的基本概念1

舰艇作战系统的基本定义2

潜艇作战系统的基本结构2

潜艇作战系统的主要功能9

潜艇指控系统10

指控系统的基本概念11

指控系统的主要战术技术指标17

指控系统的主要工作环节29

第二章 潜艇攻击的基础知识50

接敌跟踪航路51

接敌跟踪的基本概念51

确定接敌跟踪航路时应该考虑的主要因素53

确定接敌跟踪航路的基本参照量60

接敌跟踪基本航路分析64

潜艇攻击过程中的主要工作环节75

潜艇攻击的几种典型机动航路模式76

侦测识别阶段的主要工作80

接敌跟踪阶段的主要工作85

占位射击(导引)阶段的主要工作88

第三章 计算目标运动要素原理91

测定目标运动要素概述91

确定性参数计算——两方位两要素法93

火控子系统采用的两方位两要素计算法95

机电模拟式指挥仪采用的两方位两要素计算法105

目标运动要素误差分析及校正108

两方位两要素法在潜艇攻击中的地位及系统设置几个两方位一距离一速度法并行计算方案问题115

确定性参数计算——三方位一要素法116

火控子系统采用的三方位一要素计算法116

机电模拟式指挥仪采用的三方位一要素计算法120

目标运动要素误差分析与校正121

确定性参数计算——四方位法127

四方位法定位的理论基础128

机电模拟式指挥仪采用的四方位计算法136

三方位一估计要素计算法137

目标运动要素误差分析与校正138

滤波估计法145

方位平差法146

距离平差法157

速度平差法160

舷角平差法162

方位、距离平差法163

完善火控子系统计算目标运动要素方案设计167

第四章 占位可行性分析及占位方案计算原理169

占位可行性分析169

武器射击可行域170

潜艇机动可行域173

潜艇占位射击可行阵位域175

有利射击阵位域的确定182

等概率阵位图182

确定有利射击阵位域的基本准则和方法186

占位方案计算原理188

常用占位方案计算188

直进射击占位方案计算202

第五章 直航鱼雷扇面齐射组织及控制原理209

火控系统组织及控制直航鱼雷扇面齐射210

齐射扇面中线(鱼雷)转角等射击诸元计算210

扇面齐射鱼雷有利散角计算216

扇面齐射各雷展开角及其转角计算224

特殊攻击条件下的射击组织226

直航鱼雷的攻击航行深度设定227

直航鱼雷极限射程(距)圆与最小允许射程(距)圆228

直航鱼雷极限射距与最小允许射距228

直航鱼雷极限射程(距)圆与最小允许射程(距)圆232

直航鱼雷扇面齐射等命中目标概率阵位曲线233

第六章 声自导鱼雷齐射组织及控制原理236

火控系统组织及控制声自导鱼雷齐射236

齐射扇面中线(鱼雷)转角等射击诸元计算237

系统按扇面组织及控制声自导鱼雷齐射时,齐射鱼雷有利散角和各雷展开角及其转角计算240

系统按平行航向组织及控制声自导鱼雷齐射时,齐射各雷展开角、转角、展开航行段航程及二次转角计算245

鱼雷声自导装置工作方式设定250

声自导鱼雷搜索(或攻击)航行深度设定252

声自导鱼雷极限射程(距)圆和最小允许射程(距)圆253

声自导鱼雷极限射距和最小允许射距254

声自导鱼雷极限射程(距)圆和最小允许射程(距)圆255

声自导鱼雷齐射等捕获目标概率阵位曲线257

第七章 尾流自导鱼雷齐射组织及控制原理259

尾流自导程序控制蛇行追踪弹道260

水面舰船尾流及鱼雷尾流自导装置基本工作方式260

尾流自导程序控制蛇行追踪规则弹道数学模型263

尾流自导程序控制蛇行追踪弹道的基本要求265

火控系统组织及控制尾流自导鱼雷齐射266

齐射扇面中线(鱼雷)转角等射击诸元计算267

齐射雷数及齐射鱼雷间隔的计算269

系统按平行航向组织及控制尾流自导鱼雷齐射时,齐射各雷展开航行段航程、展开角、转角和二次转角计算272

系统按扇面组织及控制尾流自导鱼雷齐射时,齐射鱼雷散角和各雷展开角及其转角计算280

尾流自导鱼雷的搜索航行深度设定280

水面舰船航行速度限制及海况限制281

水面舰船最低航行速度限制281

水面舰船最高航行速度限制282

海况限制285

尾流自导鱼雷极限射程(距)圆和最小允许射程(距)圆286

尾流自导鱼雷极限射距和最小允许射距286

尾流自导鱼雷极限射程(距)圆和最小允许射程(距)圆288

第八章 线导鱼雷射击及导引控制原理290

线导鱼雷基本控制参数设定及射击诸元计算290

线导鱼雷自控弹道等基本控制参数设定290

线导鱼雷射击诸元计算295

线导鱼雷导引方法及其导引参数计算297

线导鱼雷导引控制的基本概念297

线导鱼雷导引方法及其导引参数计算300

线导鱼雷极限射程(距)圆和最小允许射程(距)圆315

线导鱼雷极限射距和最小允许射距315

线导鱼雷极限射程(距)圆和最小允许射程(距)圆317

第九章 反舰导弹齐射组织及控制原理320

系统按前置点组织及控制反舰导弹齐射时的导弹射击诸元计算321

反舰导弹射击三边形321

系统按前置点组织及控制反舰导弹齐射时的导弹前置航向角及自控飞行时间计算325

火控系统按现在点组织及控制反舰导弹齐射时的导弹射击诸元确定328

现在点射击的基本概念328

系统按现在点组织及控制反舰导弹齐射时的导弹前置航向角及自控飞行距离确定329

超视距条件下组织及控制反舰导弹齐射概念331

超视距目标定位系统应用的基本情况333

作战舰艇利用直升机作为中继站实现超视距目标定位概念335

参考文献341

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摘要:本文深入探讨了潜艇火控原理,通过详细分析其工作原理、系统组成、关键技术以及应用领域,为读者提供了全面了解潜艇火控系统的知识框架。以下是对“潜艇火控原理.pdf电子书版文档下载”的详细阐述。

1、工作原理

潜艇火控系统的工作原理主要包括目标探测、目标识别、威胁评估、武器选择和发射控制等环节。首先,潜艇通过雷达、声呐等传感器对海面和空中目标进行探测,然后通过图像处理和模式识别技术对目标进行识别。接着,系统对威胁进行评估,根据威胁等级和距离等因素选择合适的武器。最后,系统控制武器发射,实现对目标的精确打击。

潜艇火控系统的工作原理具有以下特点:一是隐蔽性强,能够在水下进行作战;二是反应速度快,能够在短时间内完成目标探测、识别和打击;三是精度高,能够实现对目标的精确打击。

此外,潜艇火控系统的工作原理还涉及到多种技术,如雷达技术、声呐技术、图像处理技术、模式识别技术等,这些技术的不断发展为潜艇火控系统的性能提升提供了有力支持。

2、系统组成

潜艇火控系统由多个子系统组成,主要包括雷达系统、声呐系统、计算机系统、武器系统、通信系统等。雷达系统负责对海面和空中目标进行探测;声呐系统负责对水下目标进行探测;计算机系统负责对目标信息进行处理、分析和决策;武器系统负责对目标进行打击;通信系统负责与其他潜艇或舰艇进行信息交换。

各子系统之间相互配合,共同完成潜艇火控系统的功能。例如,雷达系统和声呐系统可以相互补充,提高目标探测的准确性和可靠性;计算机系统可以对目标信息进行快速处理,为武器系统提供准确的打击数据;通信系统可以保证潜艇与其他作战单元之间的信息畅通。

潜艇火控系统的组成结构具有以下特点:一是模块化设计,便于系统升级和维护;二是高度集成,提高系统性能;三是具有较强的抗干扰能力,能够在复杂电磁环境下稳定工作。

3、关键技术

潜艇火控系统涉及的关键技术包括雷达技术、声呐技术、图像处理技术、模式识别技术、人工智能技术等。雷达技术是潜艇火控系统的核心,主要负责对海面和空中目标进行探测;声呐技术负责对水下目标进行探测;图像处理技术用于对目标图像进行处理和分析;模式识别技术用于对目标进行识别和分类;人工智能技术用于提高系统的智能化水平。

这些关键技术的不断发展为潜艇火控系统的性能提升提供了有力支持。例如,新型雷达技术的应用可以提高目标探测距离和精度;声呐技术的改进可以增强水下目标探测能力;图像处理和模式识别技术的进步可以提高目标识别的准确性和可靠性。

此外,人工智能技术的融入使得潜艇火控系统具有更强的自主决策能力,能够适应复杂战场环境,提高作战效能。

4、应用领域

潜艇火控系统在军事领域具有广泛的应用,主要包括反潜作战、水面作战、导弹防御等。在反潜作战中,潜艇火控系统可以探测和跟踪敌方潜艇,实施精确打击;在水面作战中,潜艇火控系统可以探测和打击敌方舰艇;在导弹防御中,潜艇火控系统可以拦截敌方导弹,保障国家安全。

随着技术的不断发展,潜艇火控系统的应用领域也在不断拓展。例如,在民用领域,潜艇火控系统可以应用于海洋资源勘探、海底地形测绘等;在科研领域,潜艇火控系统可以用于深海探测、海底地质研究等。

潜艇火控系统的应用领域具有以下特点:一是具有广泛的应用前景;二是具有较高的经济效益和社会效益;三是具有较强的战略意义。

总结:

本文对“潜艇火控原理.pdf电子书版文档下载”进行了详细阐述,从工作原理、系统组成、关键技术以及应用领域等方面进行了全面分析。潜艇火控系统作为现代潜艇的核心装备,具有隐蔽性强、反应速度快、精度高等特点,在军事和民用领域具有广泛的应用前景。

随着技术的不断发展,潜艇火控系统的性能将得到进一步提升,为我国海军的发展提供有力支持。

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