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遙控武器站外形隱身設計方法

2023-12-04 06:38:14徐志遠
艦船科學技術 2023年20期
關鍵詞:設備設計

徐志遠

(鄭州機電工程研究所,河南 鄭州 450000)

0 引言

遙控武器站是一種遠程操作控制的武器系統,通常由火力系統、供彈系統、跟瞄系統和架體等組成。國內外武器站總體結構布置多采用火力系統居中,其他設備左右布置的結構,這種結構可有效降低整體高度和減少不平衡力,如瑞典的SAAB Trackfire、以色列的Wave 350、意大利的HITROLE 等。隨著雷達探測技術的快速發展,隱身設計作為武器系統提高作戰能力和生存能力的重要手段,如何更好隱藏和保護自己成為未來發展趨勢。

目前,最常用的隱身技術主要是外形隱身技術和隱身材料技術[1–2]。外形隱身技術是利用特殊的外形結構減小威脅方向雷達散射截面從而減小自身的雷達橫截面(Radar Cross Section,RCS)[3–4];隱身材料是通過材料本身吸收雷達波能量實現隱身目的。無論采用哪種隱身技術,為達到最好的隱身效果,首先都要對各種設備進行外形隱身設計,在外形隱身設計無法滿足要求的情況下考慮同時采用其他隱身技術。

本文針對遙控武器站的常用布置方式設計不同的外形隱身結構,并對不同的隱身結構進行仿真計算,對比分析各種結構的隱身效果和使用場景。

1 隱身設計方法

以某型艦載遙控武器站為例將外形隱身設計方法歸為兩類:一是全隱身,即設計一種隱身防護罩將整個遙控武器站包裹起來,利用隱身防護罩實現隱身目的;二是局部隱身,對遙控武器RCS 貢獻大的部分進行隱身設計,減小遙控武器的整體RCS 值。

艦艇考察隱身雷達波段主要為S 波段、X 波段和Ku 波段,波長為2~18 GHz[5–6]。本文仿真計算將在該波段內選取不同頻點進行計算分析。

1.1 全隱身設計

通過設計一種隱身防護罩實現全隱身的目的,該隱身防護罩安裝在架體上,可隨系統進行方位轉動;前側開門可隨火力系統的高低俯仰進行開合,平時保持閉合狀態;后側開門,便于裝彈和勤務。該隱身防護罩多采用斜面,防護罩后側為放置各種設備需預留一定空間,依據體積和重量盡量小的原則,斜面傾斜角度一般采用10°~20°左右[7],該角度可根據不同設備的不同要求進行修改。隱身防護罩外形結構如圖1 所示,防護罩材料為鋁合金,重量120 kg。

圖1 隱身防護罩模型Fig.1 Stealth Shield model

計算條件:1)選取3 個波段的3 個頻點3 GHz、10 GHz、15 GHz;2)俯仰角0o,方位角0o~180o;3)垂直極化與水平極化。

計算結果如圖2 所示。計算隱身防護罩3 GHz、10 GHz、15 GHz 時的RCS 均值分別為:垂直極化0.32 m2、0.23 m2和0.28 m2;水平極化0.32 m2、0.24 m2和0.27 m2。結果顯示,全隱身設計時,RCS 值最大為0.32 m2。

圖2 隱身防護罩垂直極化與水平極化的RCSFig.2 The RCS of the stealth shield is vertically polarized and horizontally polarized

1.2 局部隱身設計

遙控武器站架體兩側設備大多需要防護或防水,一般均有防護罩;中間的火力系統也多有罩子防護;外露部分多為炮管及光電等設備。隱身設計前首先對炮管外露部分等的RCS 值進行計算評估,經計算可知對整體高RCS 貢獻較小,故對架體、左右防護罩、上防護罩和跟瞄系統等進行局部隱身設計。

計算炮管外露部分的RCS,炮管外露部分簡化模型如圖3 所示。

圖3 槍管外露部分簡化模型Fig.3 Simplified model of the exposed part of the barrel

計算條件:1)選取3 個波段的3 個頻點3 GHz、10 GHz、15 GHz;2)俯仰角0o,方位角0o~180o;3)垂直極化(VV)與水平極化(HH)。

計算結果如圖4 所示。計算炮管外露部分3 GHz、10 GHz、15 GHz 時的RCS 均值分別為:垂直極化0.03 m2、0.031 m2和0.025 m2;水平極化0.03 m2、0.027 m2和0.033 m2。結果顯示,炮管外露部分的RCS 值為0.03左右,在滿足隱身指標的前提下可對該部分不進行隱身設計。

圖4 炮管外露部分垂直極化與水平極化的RCSFig.4 The exposed portion of the barrel is vertically polarized with the horizontally polarized RCS

對架體、左右防護罩、上防護罩和跟瞄設備等進行隱身設計,設計原則為盡量采用斜面(傾斜角度根據隱身指標和實際需要確定),無法改變外形的設備盡量設計局部隱身防護罩(如無法改變外形又無法增加防護罩的設備,建議本身外形設計時加入隱身設計并考慮采用隱身材料,如光電設備等)。傾斜角度大概10°左右。外形結構如圖5,防護罩材料鋁合金,重量40 kg。

圖5 局部隱身簡化模型Fig.5 Simplified model of local stealth

計算條件:1)選取3 個波段的3 個頻點3 GHz、10 GHz、15 GHz;2)俯仰角0o,方位角0o~180o;3)垂直極化與水平極化。

計算結果如圖6 所示。計算隱身防護罩3 GHz、10 GHz、15 GHz 時的RCS 均值分別為:垂直極化2.96 m2、4.1 m2和3.78 m2;水平極化2.89 m2、4.21 m2和3.68 m2。結果顯示,全隱身設計時RCS 值最大為4.21 m2。

2 隱身方法分析

本文提出全隱身和局部隱身2 種隱身設計方法,并進行了計算分析。結果表明,全隱身設計的RCS 值明顯小于局部隱身RCS 值,就隱身結果而言全隱身的效果更好。但考慮到實際的裝備條件和需求,2 種設計方法各有優劣:全隱身設計的RCS 值更小,隱身效果好,但整體體積、重量、設計難度和成本等會有不同程度增加,適用于隱身指標高、裝備空間大、對重量要求不敏感的情況下使用;局部隱身方法的RCS 值較大,隱身效果較差,但整體體積和重量較隱身設計之前不會有較大變化,適用于隱身指標不高、裝備空間較小、對重量要求敏感的情況下使用。

各種雷達隱身設計方法不僅可單獨使用,也可混合搭配使用,最常用的是外形隱身設計和材料隱身設計同時使用,可有效降低設備的RCS 值,也更適用于工程設計。

3 結語

本文針對外形雷達隱身設計提出了全隱身和局部隱身2 種外形隱身設計方法,通過仿真計算和應用分析,給出了不同的適用場景。具體設計時可根據不同的隱身指標和設計要求選擇不同的外形隱身設計方法,具有理論參考價值和工程應用價值。

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