高智遠
摘要:本文綜合當前潛艇發展的實際需要,對其武器系統的改進提出多個方面的技術需求,從而為未來潛艇武器系統的技術完善提供方向性的指導,促進潛艇綜合作戰能力的提升。
[關鍵詞]潛艇武器系統技術需求研究
對于潛艇來說,其關鍵技術除了水下靜音性、下潛深度以外,其搭載的武器系統是其二次反擊力量的重要組成部分,經過多次戰爭的考驗,潛艇已經證明了其在現代戰爭體系中的地位。在潛艇發展過程中,武器系統所使用的技術更加先進和成熟,并且,研究人員根據作戰環境的需要,也在持續提升潛艇武器系統的技術水平,以保證潛艇在戰時的生存和打擊能力。
1潛艇發展概述
早在17世紀,人類就已經制造出了第一艘潛艇,由于技術方面的限制,在近200年的時間里,潛艇的主要技術革新在與其動力系統方面,從人力到壓縮氣體,再到通過化石燃料推動到蓄電池的使用,潛艇的速度、續航里程、下潛深度都有著長足的進步。尤以1898年的“霍蘭”號潛艇為代表,開辟了現代潛艇的新紀元。目前,潛艇的發展主要包括常規動力潛艇、核潛艇兩個大類,根據其動力系統組成的不同,還可以進行更多類目的劃分,潛艇作為海基武器系統發射平臺,相關武器系統的技術研究也得到了世界各國的廣泛重視,并已經成為當前潛艇發展的主要研究方向。
2潛艇武器系統的技術需求
為強化潛艇的打擊能力,則需要從其實際作戰環境的角度對相關武器系統提出針對性的技術需求,從而實現潛艇武器系統的打擊效能,提升其戰場生存幾率。
2.1核潛艇垂直發射平臺的自適應調平技術
目前,基于核潛艇發射空間的限制,垂直發射平臺多采用固定式的結構,這種結構導致潛艇在水下發射導彈時需要保證一定的傾斜角度,這對于潛艇的機動帶來了極大的不便。并且,在復雜的水下環境中,受水流的影響,潛艇容易出現不同角度的晃動,極易與發射過程中的彈體保護膜造成影響,導致發射失敗。
為此,則可以考慮將自適應調平技術與垂直發射平臺相融合,將潛艇的姿態信息實時傳送至垂直發射平臺,由垂直發射平臺根據潛艇的姿態信息進行補償,從而保證垂直發射平臺能夠在一個相對穩定的狀態。由于這種設計結構會犧牲掉一定的空間,因此,在未來潛艇噸位不斷增加的情況下,基于自適應調平技術的垂直發射平臺將得到推廣應用。
2.2高速線導魚雷中大數據技術的應用
魚雷是潛艇對抗水下作戰單元的主要武器之一,隨著魚雷技術的不斷進步,其速度有著明顯提升,世界各國的潛艇所使用的魚雷中,技術相對較為先進的是先導魚雷。對于高速線導魚雷來說,通過導線傳輸控制數據信息顯然存在著一定的滯后性,尤其是在遠距離攻擊隱身性能較好的潛艇時,高速線導魚雷的攻擊精度則會大大降低。基于這一問題,應當充分考慮到將人工智能技術與高速線導魚雷進行融合,在高速線導魚雷發射的初級階段,由操作人員對魚雷進行控制,在達到制定位置后,由高速線導魚雷自動將獲取到的周邊環境信息與己方潛艇的偵查數據信息進行比對,經過中央計算機的數據分析,選定目標存在區域的大概率事件,并對這一區域進行分布式攻擊,以提高擊中目標的概率。
然而,這里需要注意的是,基于大數據技術的高速線導魚雷并不能保證對目標的一次打擊成功率,但是,利用高速線導魚雷與大數據技術的融合,則能夠在多次大概率攻擊后提升擊中目標的概率。
2.3聲納系統的技術需求
聲納系統是潛艇中最為重要的輔助武器系統,其不僅能夠為潛艇的水下航行進行導航,同時,聲納系統還能夠對不同的水下目標進行探測,分析目標的距離、方位,并利用多次測量結果推算其距離、深度等信息。目前,潛艇聲納分為主動聲納與被動聲納兩種技術類型,主動聲納是依托潛艇聲納陣列發出固定頻率的聲波后,對返回聲波進行處理的技術。而被動聲納主要是通過接收器接受外部環境噪聲信號,并對聲紋信息進行比對,從而明確目標屬性。
在潛艇靜音技術不斷提升的情況下,主動聲納容易導致己方潛艇暴露目標,而被動聲納接收器容易受到距離、海洋噪聲的影響。為解決這一問題,在未來潛艇聲吶系統的技術研究方面,可以通過設置線導聲納的方式,類似于目前水面艦艇的拖曳聲納,從潛艇魚雷發射器位置將線導被動聲吶發送至目標區域,通過導線控制其深度,并將其獲取的聲音信號傳遞至己方潛艇,從而輔助己方潛艇判斷目標區域是否存在威脅,并對威脅目標制定精確地打擊方案。
在這一技術的實現方面,其關鍵在于線導被動聲納與己方潛艇在真北方位等相關參數上的一致性,這里就需要用到慣性導航技術中的傳遞對準技術。同時,在完成目標區域的偵查后,可以對線導被動聲納進行回收,以實現該設備的重復利用。
3總結
現階段,我國在潛艇發展方面雖然取得了一定的進步,但與美國、俄羅斯等國家在潛艇武器系統技術方面依然有著較大的差距。根據這一實際情況,我們應當清醒的認識到自身存在的不足,并能夠在借鑒他國潛艇武器系統技術的基礎上,加快我國潛艇武器系統的技術創新,逐漸縮小與美、俄等國家在相關領域的差距,促進我國海基國防力量的整體提升。
參考文獻
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