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等离子体及其军事应用探微,电子墨水提升坦克

来源:http://www.tessiz.com 作者:澳门威斯尼人平台登陆 时间:2019-11-22 10:49

等离子体是广泛存在于自然界中的一种电中性的电离气体,是继物质存在的固体、液体、气体三种形态之后出现的第四种物质形态,具有数密度近似相等的自由电子和正离子,其产生和运动主要受电磁场力的作用与支配,对电磁波的传播有很大的影响。

等离子体及其军事应用探微

图片 1 X-47B无人机在航母起降想象图。

图片 2 “电子墨水”令坦克隐身

自20世纪60年代以来,美国和前苏联等军事强国就可开始研究等离子体吸收电磁波的性能.20世纪80年代初,前苏联最早开始进行等离子体实验,重点是等离子体在高空超音速飞行器上的潜在应用。20世纪90年代初,美国休斯实验室进行一项为期两年、投资65万美元的实验表明,应用等离子体技术,可使一个130毫米长的微波反射器的雷达回波信号强度减少到原来的1%。l997年,美国海军委托田纳西大学等单位发展等离子体隐形天线,其原理是:将等离于体放电管作为天线元件。当放电管通电时就成为导体,可正常发射和接收无线电信号;当断电时就成为绝缘体,基本上不反射敌方雷达辐射的电磁探测信号。初步的演示结果已经显示了这种天线正常的发射/接收功能和良好的隐形性能。

等离子体由于其特殊性质而将在军事上得到越来越广泛的应用。俄罗斯和美国都投入了大量的人力物力,对等离子体在隐身方面的应用进行研究和技术开发。目前 ,俄罗斯已开发出可用于实战的等离子体隐身设备,美国也在等离子体火箭的研究上取得了一定的成果。本文对低温等离子体及其军事应用进行简要探析。
  一、等离子体隐身技术简介
  从20世纪60年代开始,美国和前苏联等军事强国就着手研究等离子体吸收电磁波的性能。前苏联最早开始进行等离子体实验的重点是等离子体在高空超音速飞机上的潜在应用:90年代初,美国体斯顿实验室进行的一项为期两年、投资65万美元的实验表明,应用等离子本技术可使一个13cm长的微波反射器的雷达截面在 4~l4GHZ频率范围内平均降低20dB,即雷达获取回波的信号强度减少到原来的1% l997年.美海军委托田纳西大学等机构发展等离子体隐身天线,其机理是:将等离子体放电管作为无线元件,当放电管通电时就成为导体,能发射和接收无线电信号,当断电时便成为绝缘体,基本不反射雷达发出的探测信号.初步的演示已显示了这种天线的发射接收功能和隐身特性。美国在其(1997年国防部基础研究计划)中也提到。“中性等离子体效应可以为军用飞机和卫星提供隐身条件”,可见美国对等离子体技术给予了足够的重视。
  二、等离子体隐身技术原理
  等离子体隐身技术的原理是利用电磁波与等离子体互相作用的特性来实现的,其中等离子体频率起着重要的作用。等离子体频率指等离子体电子的集体振荡频率,频率的大小代表等离子体对电中性破坏反应的快慢,它是等离子体的重要特征。若等离子体频率大于入射电磁波频率,则电磁波不会进入等离子体.此时,等离子体反射电磁波,外来电磁波仅进入均匀等离子体约2mm,其能量的86%就被反射掉了。但是当等离子体频率大于入射电磁波频率时,电磁波不会被等离于体截止,能够进入等离子本文由论文联盟 ,和谐振损耗等。另外.由等离子体发生器喷射到飞机外围空间的等离子体是非均衡等离子体,处于非热动力平衡状态,经过一定时间离子间的碰撞才达到趋向密度均匀和温度均匀的热力学平衡状态。
  三、等离子体技术应用展望
  近年来等离子体隐身技术在俄罗斯取得了较多进展,其研究成果领先于美国。据报道,俄罗斯克尔德什研究中心已经开发出第一代和第二代等离子体发生器,通过在地面模拟设备、自然条件下以及飞机上进行实验充分证明了这种隐身技术的实用性。第一代产品是等离子体发生片,其厚度为0.5-O.7mm,电压几千伏。工作电流仅为零点几毫安。将这种等离子体发生片贴在飞行器的电磁波强散射、部位,即可电离空气产生等离子体。第二代产品是等离子体发生器。在等离子发生器中加入易电离的气体(还需携 、带专用气体),即可产生等离子体(但产生的等离子体厚度仍嫌过小),第二代产品重量不到100kg,耗电不超过几十千瓦(对飞机所能承担的有效载苛与供电功率而言仍嫌过大)。经飞行试验,它除了具备第一代等离于体隐身系统的功能外,还能改变反射信号的频率,通过向敌人发出假信号,使敌人判断错误来实现隐身。本世纪初俄罗斯公开的可与美国F22相抗衡的第五代米格1.42战斗机据说就是试验了这项先进技术。目前,克尔德什研究中心正在研制更有效的第三代产品。据推测,第三代产品可能是利用飞行器周围的静电能量来减小飞行器的雷达反射截面。俄罗斯的最新试验表明,应用第三代等离子体隐身技术。在4~14GHZ频率范围内可以使米格飞机的RCS值减少到原来的1%。除美、俄外.法国的研究人员正在研制一种新的有源隐身系统,据报道可能会采用等离子体屏蔽技术。对等离子的某些研究成果很可能用于作战飞机特别明显部位的屏蔽.如空气进口,排气口或机头。澳大利亚国立大学也已研制出了等离子体隐身天线。
  鉴于隐身技术在军事上的重要作用.中国在等离子体隐身方面的研究也进行了约l0年时间。有不少科研机构和大专院校的有关院系都在进行等离子技术及其应用的研究,在对等离子雷达隐身方面已经取得了原理验证上和工程试验的成功,并有很多独到的创新,预计再经过大约10年左右的时间。我国飞行器即有望实现全面等离子隐身。可以说,等离子体技术在未来的军事、经济上的应用意义是难以估量的。

图片 3 美国F-117隐形战斗机

图片 4 “海影”号隐身试验舰

近年来,等离子体隐形技术在俄罗斯取得了突破性的进展,其研究成果明显领先于美国,据报道,俄罗斯克尔德什研究中心已经开发出第一代和第二代等离子体发生器。该研究所在地面模拟设备和自然条件下以及飞机上的试验已经充分地证明了这种隐形技术的实用性。

图片 5 中国红旗-9型地空导弹发射车。(资料图)

图片 6 “科曼奇”隐身直升机

隐身飞机

  广州日报

图片 7 “雷电之神”隐形无人机

等离子体隐身飞机是采用等离子隐身涂料研制的一种隐身性能极强的飞机。等离子体隐身涂料以钋-210、锔-242、锶-90等放射性同位素为原料,在飞行器飞行过程中放射出强α射线,高能粒子促使飞行器表面外的空气电离形成等离子体层,它对微波、红外辐射有很好的吸收效果,其吸收性能使信号有1—20吉赫兹范围内衰减可达17分贝。只要适当选择辐射源,合理控制辐射剂量,对人体是安全的。等离子体隐身飞机的关键是利用等离子体发生器、发生片或放射性同位素,在飞机的表面或周围形成一种特殊的等离子云团(设计的等离子体能量、电离度、振荡频率和碰撞频率等特征参数需要满足特定要求)。敌方探测雷达辐射的电磁波照射到环绕飞机的等离子云团后主要会产生两种现象。首先,一部分电磁波能量被等离子云团吸收。因为电磁波在穿越等离子云团时与等离子体的带电粒于相互作用,会将能量传递给带电粒子,自身能量被大大衰减。其次,等离子云团能使电磁波产生绕射。电磁波绕过等离子云团唇,继续向前辐射,不产生反射,这将极大地减少反射的电磁波信号,使雷达难以发现隐蔽在等离子云团中的飞机。

  近日,隐形飞机、隐形坦克、隐形舰艇屡现报端,充斥网络,引起人们对隐形技术的关注。

  新闻提示:近日,隐形飞机、隐形坦克、隐形舰艇屡现报端,充斥网络,引起人们对隐形技术的关注。

火箭

  其实,自古以来,军事家们一直在追求战场对己方的单向透明,竭力使彼不知己。埋伏山林、夜战突袭,是使敌看不见我;人衔枚、马摘铃,是使敌听不到我。而现代战场上,各国军队更是从可见光、声波、雷达波等全方位追求武器装备的隐身性能,从骗人耳目到对抗雷达,与越来越“耳聪目明”的探测装备相抗衡,以更好地保存自己、更有效地打击对方。本文试对各种隐形技术进行盘点。

  其实,自古以来,军事家们一直在追求战场对己方的单向透明,竭力使彼不知己。埋伏山林、夜战突袭,是使敌看不见我;人衔枚、马摘铃,是使敌听不到我。而现代战场上,各国军队更是从可见光、声波、雷达波等全方位追求武器装备的隐身性能,从骗人耳目到对抗雷达,与越来越“耳聪目明”的探测装备相抗衡,以更好地保存自己、更有效地打击对方。本文试对各种隐形技术进行盘点。

等离子体火箭又称可变特定脉冲等离子体火箭,是使用等离子体加速器作为推力的火箭。其发动机包括三个相连的磁元件,最前面的元件将推进气体离子化,中间的元件则起放大器作用以进一步加热等离子体,最后一个元件是磁喷嘴,可将等离子体变为按一定方向运动的流体。等离子体火箭技术的关键在于它能改变、调整等离子体流,以保持最佳推进效率。利用这种技术可使火箭飞行速度加快一倍以上,火箭利用常规化学燃料飞往火星需用7到8月,而等离子体火箭只需用3个月,使宇航员少受太空辐射,减少骨骼和肌肉损失及循环系统所受的影响。等离子体推进的优点是推进比冲大,即火箭排气速度与地球重力加速度的比值大,缺点是效率低,其推力与重量比远小于1。

  隐身技术

  ●陆地上,迷彩、变色、扭曲光,站在对面你看不见我

等离子武器

  从梦幻走向现实

  ●水面下,减震、降噪、扭曲声波,任凭探测你听不到我

在现代战争中,如何有效地抗击导弹袭击是世界各国军事专家们共同关注的难题。现有的主要方式是“以导反导”,即用反导弹导弹拦截攻击的导弹,由于导弹目标小、飞行速度快,“以导反导”防不胜防,效果不好。俄罗斯的阿夫拉缅科、阿期卡良和尼古拉那娃3位科学家独辟蹊径,设计出了用等离子武器消灭空中导弹的新方法,对于各种飞行器而言,它们的致命弱点是飞行环境的特性,只要能改变它们的飞行环境,就能找到对付它们的办法,他们决定利用彼此交叉的大功率电磁波束来改变飞行器的飞行环境,将超高频电磁波束在大气中聚焦,焦点处的空气高度电离,形成电离度和密度极高的空气团——等离子云团,设下一个布满杀机的空中“陷阱”。导弹、飞机等各种飞行器一旦进入等离子云团,就会偏离飞行轨道,产生旋转力矩,这样造成的大得惊人的向心力,足以将其撕成碎片,只要l00毫秒就可以使它“粉身碎骨”。

  让你看不见——

  ●天空中,吸收、散射、绕射雷达波,自由翱翔你找不着我

这种武器主要由超高频电磁波束发生器、导向大线和大功率电源等组成。它集雷达搜索、发现目标和打击目标于一身,极大地简化了攻击过程,等离子武器辐射的电磁波束并不聚焦在目标上,而是聚焦在目标的前方和两侧;不是用极亮的能量将目标烧毁,而是以电磁波束设下“陷阱”,以破坏飞行器的飞行环境来打击目标。另外,由于等离子武器辐射的电磁波束是以光速传播的,导弹弹头的飞行速度不过8kM/S,最多15kM/s,对于等离子武器辐射的电磁波束而言,相当于“慢镜头”动作或静止不动的目标,攻击非常容易。等离子武器可在瞬间打击各种空中目标,对于真假目标能够一并摧毁,可有效地对付来自太空和高、中、低空大气层内的各种飞机、导弹的袭击。

  使光波完全弯曲的“隐身斗篷”

  将“隐形”进行到底

可以相信,随着科学技术的发展,等离子武器在21世纪必将作为空中目标的新杀手和反雷达侦察的新星而登上未来战争舞台,并将发挥重要作用。★(本文载于《百科知识》2006年第10期第61—62页。)

  1987年,好莱坞影片《铁血战士》就反映了人们对隐身技术的狂热。电影里,外星怪物穿着伪装外衣,能反可见光侦察、反红外线侦察、反电子侦察、自动伪装调节。

  隐身技术不可能不受欢迎:作战中,披一件隐身衣,开一辆隐形车,可以看到敌方,敌方却看不到自己,胜负的天平将一面倒。多年来,人们正努力让这样的场景从梦幻走向现实。

  如果说“隐身战袍”是高级的伪装术,它力求实现消失于敌人视线之外、隐蔽于作战环境之中,那么,迷彩战服则是最为我们所熟悉的相对初级的伪装术。

  让你看不见——反可见光侦察,反红外线侦察,“隐身斗篷”如此神奇?

  日前,美国科研人员制造了一种“隐身斗篷”,斗篷下的物品能够“消失”得无影无踪!这种隐身衣包含两种新的纳米级材料,由矩形的硅片制成,光线只向前后两个方向自由传播。这使隐身衣周围的光波发生完全弯曲,就好像水流过岩石一样。试验表明,当光线的方向发生改变,物品的隐身是完全可以实现的。不过,它还有很多缺点需要改进。

  在1987年,好莱坞影片《铁血战士》就反映了人们对隐身技术的狂热。外星怪物穿着伪装外衣,能反可见光侦察、反红外线侦察、反电子侦察、自动伪装调节,为外星怪物提供了强大的隐身能力。

  不但人可以隐身,大型装备也能隐形。

  梦幻早在现实中。如果说“隐身战袍”是更高级的伪装术,它力求实现消失于敌人目光之外、隐蔽于作战环境之中。那么,迷彩战服则是最为常人所熟悉的相对初级的伪装术。

  最近,英国BAE系统公司研发出一种“电子墨水”,可以让坦克“隐身”。他们在坦克车体上安装了电子传感器,这些传感器会把周围环境的影像反向投影到车体外部,使其融入周围的景色中,从而使其“瞬间遁形”以规避攻击。而且坦克车体上的影像会跟随环境的变化而变化,始终确保坦克处于伪装中。

  日前,美国科研人员发明了两种材料,它们可以改变物体周围光线的方向,意味着人类隐身衣的研制迈出了突破性的一步。他们用硅纳米材料制造了一种“隐身斗篷”,斗篷下的物品可以“消失”得无影无踪!

  让你听不到——

  这种隐身衣包含两种新的纳米级材料,由矩形的硅片制成,光线只向前后两个方向自由传播。这使隐身衣周围的光波发生完全弯曲,就好像水流过岩石一样。试验表明,当光线的方向发生改变,物品的隐身是完全可以实现的。

  噪声越来越小,声学隐身罩可骗声呐

  不过它还有很多缺点需要改进。最大的缺点是会留下影子,所以下一步就是要做三维的隐身衣并消灭掉所有阴影。

  通常,水下看不到的物体可以通过声呐探测到。但现在有的声学隐形技术可以让你听不到。

  不但人可以隐身,大型装备也能隐形。

  美国于1985年研制“海影”隐身舰,演示验证了隐身技术在未来海军中应用的可行性。“海影”舰上涂敷了能吸收雷达波的涂层,采取了控制水下噪声和红外辐射的措施。

  最近,英国BAE系统公司研发出一种电子伪装技术,能够使用一种“电子墨水”来让坦克“隐身”。他们在坦克车体上安装了电子传感器,这些传感器会把周围环境的影像反向投影到车体外部,使其融入到周围的景色中,从而使其“瞬间遁形”以规避攻击。而且坦克车体上的影像会跟随环境的变化而变化,始终确保坦克处于伪装中。

  潜艇本身是隐身武器系统,提高其隐蔽性的主要措施是进一步降低噪声。目前各国主要从艇体外形、结构、动力设备选型、减震消声等方面着手,减震降噪。现在,有的核潜艇的噪声已降到120分贝以下,相当于三级海况海洋背景噪声。

  让你听不到——噪声越来越小,能让声波弯曲,声学隐身罩可骗声呐

  但这还不够,科学家们寄望于利用水下声学“隐身罩”骗过声呐。多年以来,理论认为可能存在能让物体周围的声音转弯而不反射或吸收的材料。近日,美国科学家研制出一种声学隐形外罩,在一个特定空间中控制声波并将其弯曲或扭曲,水下物体在这种声学隐形外罩的遮挡下,甚至连声呐和其他各种超声波都探测不到。研究人员设计了一个圆柱形外罩,由16个声音线路构成的同心环组成,可以引导声波的方向。实际上就是将声波弯曲,使其环绕在隐形外罩的外层。这项技术可以覆盖很宽范围的波长,其应用范围将相当广泛。

  通常,水下看不到的物体可以通过声呐探测到。但是,现在有的声学隐形技术可以让你听不到。

  让你测不着——

  美国于1985年研制“海影”隐身舰,演示验证了隐身技术在未来海军中应用的可行性。“海影”舰上涂敷了能吸收雷达波的涂层,采取了控制水下噪声和红外辐射的措施。

  采用新材料、新技术,隐藏飞机、导弹

  潜艇本身是隐身武器系统,提高其隐蔽性的主要措施是进一步降低噪声水平,这要从控制噪声源和噪声传播途径两个方面着手。

  现代隐身技术最早应用在飞机上,隐身飞机发展最快,也最成熟。突出代表是美国先后发展的几种隐身飞机。

  目前各国主要从艇体外型、结构、动力设备选型、减震消声等方面着手,减震降噪。改进动力装置,控制机械噪声;改进减速齿轮装置,降低噪声,或采用电力推进装置;采用减振隔声技术;改进螺旋桨设计或采用喷水推进装置,降低螺旋桨噪声;改进潜艇外形设计,降低水动力噪声;敷设消声瓦,控制噪声的传播;采用隔声技术,降低内部噪声。有的核潜艇的噪声已降到120分贝以下,相当于三级海况海洋背景噪声。

  F-117主要采取的是形状隐形。它的外形十分奇特,完全采用钻石切割技术的多面多角形设计,整个机身全部由直线构成,这样可以把射来的雷达波向各个方向散射。B-2隐形轰炸机雷达截面只有0.1平方米,这是采用“飞行翼”外形以及运用大量碳纤维复合材料和特制的吸波涂料的结果。从F-117到F-22,美国隐身技术走过的是一条“形状+涂料+材料”的轨迹。美国研制的“科曼奇”隐身直升机是世界上第一种真正的隐身直升机,其雷达截面只有其他直升机的1%,是“阿帕奇”的1/400。

  但这还不够,现在,科学家们寄望于利用水下声学“隐身罩”骗过声呐。多年以来,理论认为可能存在能够让物体周围的声音转弯而不反射或吸收的材料。

  目前,隐形涂料已广泛应用于飞机、军舰、坦克等装备的外表,成为反雷达探测及防止电磁波泄漏或干扰的有效手段。

  近日,美国科学家研制出一种声学隐形外罩,在一个特定空间中控制声波并将其弯曲或扭曲,水下物体在这种声学隐形外罩的遮挡下,甚至连声呐和其他各种超声波都探测不到。

  其中,等离子体隐身涂料在飞行器飞行过程中放射出强射线,高能粒子促使飞行器表面外的空气电离形成等离子体层,对微波、红外辐射有很好的吸收效果。

  研究人员设计了一个二维的圆柱形外罩,这种外罩由16个声音线路构成的同心环组成,可以引导声波的方向。实际上就是将声波弯曲,使其环绕在隐形外罩的外层。这项技术可以覆盖很宽范围的波长,其应用范围将相当广泛。

  敌方探测雷达辐射的电磁波照射到环绕飞机的等离子云团后主要会产生两种现象:首先,一部分电磁波能量被等离子云团吸收。因为电磁波在穿越等离子云团时与等离子体的带电粒子相互作用,自身能量被大大衰减;其次,等离子云团能使电磁波产生绕射,电磁波绕过等离子云团,不产生反射,这将极大地减少反射的电磁波信号,使雷达难以发现隐蔽在等离子云团中的飞机。

  让你测不着——采用新材料新技术,隐藏武装飞机、导弹,隐形运用领域日趋广泛

  红外隐身涂料是纳米级有机涂料,纳米超细粉末不仅能吸收雷达波,也能吸收可见光、红外线,可以逃避雷达侦察,同时也有红外隐身作用。

  现代隐身技术最早应用在飞机上,隐身飞机发展最快,也最成熟。

  美军X-47B隐形

  突出代表是美国先后发展的几种隐身飞机。F-117采取的主要隐形措施就是形状隐形。它的外形十分奇特,完全采用钻石切割技术的多面多角形设计,整个机身全部由直线构成。这样的好处是把射来的雷达波向各个方向散射,让对方雷达难以发现目标。B-2隐形轰炸机雷达截面只有0.1平方米,这是采用“飞行翼”外形,以及运用大量碳纤维复合材料和特制的吸波涂料的结果。

  舰载无人机首飞成功

  从F-117到F-22,美国隐身技术走过的是一条“形状+涂料+材料”的轨迹。

  美国格鲁曼公司为美海军研制的X-47B无人驾驶飞机近日在加利福尼亚首飞成功。当天飞行测试持续了29分钟左右,飞机最高曾爬升到了1500多米处。从现场画面看,这架飞机外形与大名鼎鼎的B-2隐形轰炸机极为相似。

  美国曾经研制的“科曼奇”隐身直升机是世界上第一种真正的隐身直升机,其雷达截面只有其他直升机的1%,是“阿帕奇”的1/400,红外特征是后者的1/4。

  格鲁曼公司透露,X-47B将是美海军装备的第一种“无尾翼、喷气式无人驾驶飞机”。它可携带精确制导炸弹从美军航空母舰上起飞,在完成攻击敌方目标的任务后,再能自行返回航空母舰降落。美军目前已经为该机拨款约6.36亿美元,整个生产过程处于高度保密状态。

  为兵器隐身作出了巨大贡献的是“隐身涂料”。目前,隐形涂料已经广泛应用于飞机、军舰、坦克等装备外表,成为反雷达探测及防止电磁波泄漏或干扰的有效手段。

  X-47B战机能完全在电脑指挥下升空作战与返航。地面控制人员只要在机上电脑输入目标和路线信息,其他工作就全交给电脑完成了。此前,只有经验丰富飞行员才能完成驾机在航母上的起降任务。

  其中,等离子体隐身涂料在飞行器飞行过程中放射出强射线,高能粒子促使飞行器表面外的空气电离形成等离子体层,它对微波、红外辐射有很好的吸收效果。

  格鲁曼公司透露,X-47B飞机的设计飞行高度超过1万米,时速可达1000公里。未来一段时间,该机将继续在加州爱德华兹空军基地内开展50次试飞活动。

  敌方探测雷达辐射的电磁波照射到环绕飞机的等离子云团后主要会产生两种现象:首先,一部分电磁波能量被等离子云团吸收。因为电磁波在穿越等离子云团时与等离子体的带电粒子相互作用,会将能量传递给带电粒子,自身能量被大大衰减;其次,等离子云团能使电磁波产生绕射,电磁波绕过等离子云团,不产生反射,这将极大地减少反射的电磁波信号,使雷达难以发现隐蔽在等离子云团中的飞机。

  知情人士称,目前发展新型轰炸机所需的一些关键技术,包括先进隐身技术、先进航电综合技术、先进推进技术均已在F-35等五代机的研制过程中得以发展和验证。很多人宣称,美军下一代战机应采取无人驾驶的设计方案,以便确保美军在战场上实现“零伤亡”的目标。

  红外隐身涂料是纳米级有机涂料,用于隐身涂料雷达波吸收剂。纳米超细粉末不仅能吸收雷达波,也能吸收可见光、红外线,可以逃避雷达侦察,同时也有红外隐身作用。

  隐形战机的5大“天敌”

  1999年科索沃战争中,南联盟将捷克产“塔马拉”雷达与苏制萨姆-3地空导弹配合使用,击落美军一架F-117A,打破了隐形战机不可战胜的神话。

  天敌一:特种雷达

  捷克研制的“塔马拉”无源雷达系统,自身不向外发射电磁波,而靠捕捉隐形飞机的电磁信号来确定隐形飞机位置。隐形飞机只要打开机载雷达进行观察或通信,就难逃被发现的命运。

  让入射的雷达波反射到别的方向,而不直接反射回雷达,这是隐形飞机对付地面雷达的主要手段之一。但对双基地或多基地雷达,这一招就会失灵。目前隐形飞机主要是针对厘米波雷达设计的,对米波雷达很难隐身。另外,由于隐形飞机表面并不完全平滑,存在大量的对接缝隙,这些地方能强烈反射毫米波,对毫米波雷达也不能隐身。

  天敌二:地空导弹

  地空导弹可利用上级及友邻部队提供的隐形飞机信息,提前做好打隐形飞机准备。隐形飞机在投弹过程中,因能强烈反射雷达波的弹舱门打开,其隐形能力会暂时降低,地空导弹可抓住此机会对其突袭,快速跟踪、瞄准及发射,以“近快战法”击落隐形飞机。

  天敌三:高射炮

  现代高射炮的命中概率已达到相当高的程度,且具有很强的抗电子干扰能力。高射炮作战时,可以使用炮瞄雷达、光学或红外设备锁定隐身飞机。在紧急情况下,高射炮还能在短时间内发射大量弹丸,在来袭敌机航路上形成一道空中“火墙”。

  天敌四:战斗机

  隐形飞机的隐形能力主要是针对地面防空的雷达,其机身上方的隐形能力相对较差。战斗机飞得比隐形飞机高时,就可能远距离发现隐形飞机,然后高速接敌,用近距格斗导弹或航炮将其击落。

  天敌五:定向能武器

  从长远来看,激光武器与高功率微波武器等定向能武器,才是隐形飞机的“终结者”。

  激光武器利用激光束的能量直接攻击和杀伤目标,指哪打哪。

  高功率微波武器能使隐形飞机内部的电子设备暂时失灵或彻底烧毁,还能破坏其隐形效果。目前隐形飞机表面涂有能吸收雷达微波的吸波材料,当遭到高功率微波照射时,这些吸波材料会因吸收能量过度而发热变形,导致隐形飞机重则被烧毁,轻则丧失作战能力。

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