日本警視廳笫四搜查班警部 作品

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    第076章坦爾秀-2

    空戰中心進行了後續作戰試驗與鑑定第二階段工作,進一步測試amraam的作戰能力。

    這些試驗用來鑑定在真實戰術環境下導彈的作戰效能和適用性。

    與aim-7“麻雀”導彈相比,amraam導彈的彈徑減小12.5%,由8英寸減為7英寸,翼展減小47.5%,重量減輕32%。

    粗略估計,amraam導彈的阻力比“麻雀”導彈減小30%。

    amraam採用了鈦合金前彈體和鋼製後彈體殼體,以適應氣動加熱和大過載要求,具有阻力小、重量輕等特點,比“麻雀”導彈具有更高的速度和更大的機動過載。

    amraam導彈的制導系統主要由大功率發射機、接收機、低旁瓣天線及其伺服機構、慣性基準裝置和電子組件組成。

    設計人員利用當時的微電子等先進技術,實現了該系統的小型化,並進行了一些創新性設計。

    例如利用混合薄膜微波集成電路技術,把雷達接收機的射頻處理機夾在平板縫陣天線的中間,以消除接收機中所有微波的“波導效應”,同時減輕了接收機的重量、成本和複雜程度。

    制導體制採用慣性中制導和i波段(8~10ghz)主動雷達末制導相結合的複合制導,提高了導彈最大發射距離和載機的解脫距離,並使導彈具有多目標攻擊和“發射後不管”能力。

    每一時刻系統都處於平衡態的過程叫準靜態過程或準平衡過程。

    如果一個過程既可正向進行,也可逆向進行,而且在逆過程時,系統經過的全部狀態,與正過程所經歷的狀態,相同只是次序相反。

    並在每一步上消除了正過程在外界產生的影響,則原過程稱為可逆過程。

    若無論用什麼辦法,都不能消除正過程在外界產生的影響,則原過程稱為不可逆過程。

    事實上,沒有摩擦阻力和其他損失的準靜態過程一定是可逆的過程。

    如氣缸中的理想氣體在活塞作用下完成準靜態的等溫膨脹過程,過程中氣體對外界做功和同時從恆溫熱源吸取熱量分別為w和q。

    該彈有四種制導模式:中段指令慣導和末段主動雷達制導、中段慣導和末段主動雷達制導、主動雷達制導以及雷達干擾尋的。