CN106781988A - 一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型 - Google Patents

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Abstract

一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,包括主机体、左翼、右翼、一号推进器、二号推进器、三号推进器、驾驶舱、尾翼、北斗卫星导航定位装置、核导弹、多弹头自动搜索引头、多弹头自动攻击分离器,能适应不同的作战需求,即时的选择打击方案进行远程操控打击,加快推进了全球常规快速精确打击体系的构建,为全球常规快速精确打击武器出现在实战中发挥重要的引导作用,作为青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,其为青少年展示了全球快速打击系统的简单化运作过程,提高青少年对国防事业的关注度和认知度,增强青少年爱国、强国心理,从而积极投身于未来的国防事业建设中,更好地培养未来国防事业的科研后备人才。

Description

一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型
技术领域
本发明涉及国防教育模型领域,尤其涉及一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型。
背景技术
众所周知的全球快速打击系统是美国军方开发的一个系统的精确制导武器,精确制导武器的运行是由距离我国空域约2万公里的中地球轨道密布的人造星座提供网络定位制导的,由于中地球轨道的资源有限,先到位的导航系统,便占据轨道位置最佳、发射频率最稳定的空间,相当于占领了战略高地。现在,这一轨道中人们熟知的美国GPS全球定位系统,它遍布全球的24颗卫星占据了距离地表20200公里处的6条“黄金轨道”,相当于坐上了头等舱。今天,地球上的任意地点均被24颗GPS卫星同时覆盖,并可以被卫星即时锁定、追踪,导航卫星的先行者GPS先到先得,美国的24颗卫星得以均匀地广泛分布在6个轨道面上,每颗卫星均距离地面约1.7万公里,这套系统的卫星可以为地球上任意地点连续发射固定频率的信号,只要普通用户装有便携式接收机,无论身处陆地、海上还是空中,都能收到GPS全球统一的固定信号,民用信号的定位精度是10米。
近年来,GPS经过多次升级,它的军事作战属性让其在武器授时、即时追踪等关键技术方面拥有绝对优势,截至目前,GPS仍是世界上公认的最为成熟和完善的全球卫星导航系统。实际上,GPS的绝对优势还体现在它的世界市场占有率,世界上绝大多数用户依赖的仍是GPS的24颗卫星。而中国的很多厂商都根据GPS的参数和接口生产接收器,销售给国内外的用户。尽管GPS不为中国的厂商投资一美元,却有中国境内的许多工厂为其制造终端。而在导航技术专家眼中,如果参考GPS系统作为行业领头羊树立的“高标准、严要求”,其他各国导航系统与之还有“若干数量级”的差距。如今,各国只能在美国人占领的轨道资源以外的太空区域布局各自的导航系统。在资源已经十分有限的情况下,各国的腾挪空间也微乎其微,在一定的设计范围内展开“近身肉搏”成为唯一选择,所以各国系统的优劣已并不明显。作为与GPS共同支撑国际导航系统的俄罗斯格洛纳斯系统,它的24颗卫星分布范围就狭窄许多,仅仅占了3 条轨道上,这种空间布局相对GPS更考验科学家的脑力。俄罗斯科学家想出的办法是,由于与GPS的轨道平面相差仅1000公里,所以格洛纳斯需要采取与GPS不同的卫星发射频率,而这样的差异恰恰可以让格洛纳斯提高对高纬度地区的覆盖,并进一步防止整个卫星导航系统同时被敌方干扰,然而,上世纪90年代的运作失效,摧毁了全世界用户对俄罗斯格洛纳斯的信心。2010年12月5日,从俄罗斯拜科努尔发射场升空的三颗格伦纳斯导航卫星在升空后偏离轨道,坠落在太平洋,使得格洛纳斯导航系统几乎陷入绝境。
美国未来全球常规快速精确打击体系(CPGS)的目标是建立陆、海、空、天四位一体的全球常规快速精确打击体系,实现2h内精确打击全球任意目标的能力,主要打击对象是现有武器难以对付的“时间敏感”目标、深埋地下或坚固的目标以及其他高价值目标,为了实现2h内快速精确打击全球任意目标的能力,美国正在着手建立其全球快速精确打击体系(CPGS)。美国未来全球常规快速精确打击体系为陆、海、空、天四位一体,它们包括基于天基的“上帝之棒”、通用航空飞行器(CAV)、空间机动飞行器(SMV)、高超声速巡航飞行器(HCV)、空间操作飞行器(SOV);基于空基的远程超声速巡航轰炸机、机载高超声速巡航导弹;基于陆基的洲际常规地地弹道导弹、新型常规打击导弹(CSM)、低成本的快速发射的小型运载火箭(SLV);基于海基的潜射远程常规弹道导弹、新型潜射中远程弹道导弹。新的系统将带来新的作战模式,与传统精确打击系统相比,具备独有的特点和优势。在近4次高技术局部战争中,美国依靠强大的天基信息优势、空中优势和先进的精确打击武器的使用,很快便获得战争的战略性优势。
美国计划在十年内推出一种新型常规“快速全球打击”(C-PGS)系统,这将使美国能够在不到一小时内对全球任何地点的目标发动大规模常规攻击。而中国在网络战、反卫星战、反舰武器、潜艇以及弹道导弹方面的发展,能够威胁美国投射军力的主要手段,这促使美国加速发展超地平线打击和进行导弹防御的能力,加速打造远程打击能力。由美国国防部负责的C-PGS项目研发工作启动于大约20年前,2003年后研制进程加速,美国新型的导弹或一些无人运载工具将携载常规导弹而非核弹头,在不到一个小时之内摧毁远距离敌人目标。远程弹道导弹换装常规弹头后,打击精度将进一步提高。美军认为,如果导弹能够更精确地将有效载荷投送到既定目标,那么就不需要靠核武器爆炸产生的巨大威力来摧毁目标。近十多年来,美空军和海军一直在研究先进的制导与目标定位技术,以大幅提高常规弹头的打击精度,弥补其威力不足的缺点,对于点目标而言,常规弹头的杀伤力目前已可与核弹头相媲美。而据美专家估计,被列入美作战计划中的目标,大约有10%~30%都可用常规武器打击。
美国加快发展“全球快速打击系统”(C-PGS),以形成核威慑下的“1小时打到全球各个角落”的常规快速作战能力,C-PGS项目由美国国防部负责,20世纪90年代启动,2003年后研制进程开始加速,项目的建设目标,是美国拥有新型的常规洲际导弹和超高速无人运载工具,在一个小时之内以常规武器摧毁远距离敌人目标,C-PGS系统的精确打击体系为陆、海、空、天四位一体,主要武器有基于天基的“猎鹰”高超音速飞行器、“黑燕”高超音速飞行器,基于空基的远程超声速巡航轰炸机、X-51超音速冲压巡航导弹,基于陆基的洲际常规弹道导弹、新型常规打击导弹(CSM)、低成本的快速发射的小型运载火箭(SLV)和基于海基的潜射远程常规弹道导弹、新型潜射中远程弹道导弹。
根据美国的国防部制订全球快速打击武器研发计划,C-PGS系统将具备4种超凡的作战能力:1、瞬间打击能力,C-PGS系统的打击目标将主要是转瞬即逝的敏感目标和高价值目标,如恐怖组织的会议场所或武器发射平台等,因此必须具备在接到命令后,1小时内实施打击并予以摧毁的能力。2、远程作战能力按照美国防部的要求,C-PGS必须能从美国本土发射,打击境外任何目标,C-PGS的作战距离设想为1.2万千米,“核改常”的“三叉戟”弹道导弹、“民兵-3”弹道导弹和B-52携带的X-51“冲浪者”高超音速冲压巡航导弹、X-37B空天飞机均符合要求。3、隐蔽突防能力美国防部认为,当前各国正在发展空中预警能力和电子干扰技术,并大力提高拦截水平,将对C-PGS系统的效能产生影响;因此C-PGS系统在设计阶段必须充分考虑其隐蔽突防能力。4、精确打击能力由于C-PGS系统中有将核导弹改装为常规导弹的项目,因而对打击的命中精度要求更高,务求做到击中即毁,以降低附带损伤和减少外交麻烦,C-PGS系统旨在让美国获得“一小时内打击全球目标”的能力,因此采用了多种高新技术,热保护系统技术是设计武器时必须考虑的项目,以保护武器不受空气加热效应的影响,美国的导弹使用最先进的易烧蚀材料,由这些材料制成的热保护罩密度高,烧蚀特性好、热传导性低,且形状稳定。制导、导航、精确飞行控制技术对于常规战斗部来说,要获得所需的目标毁伤效果,就必须具备更高的打击精度,美国在C-PGS系统建设中,使用了GPS/INS集成系统,它可降低导航误差,提高飞行稳定性和机动性,从而保证制导精度。GPS能以较高精度和有限的误差提供位置数据,但GPS信号容易丢失,也容易受到干扰。INS是基于陀螺的“惯性测量装置”,可实时提供飞行数据(速度、加速度、位置和姿态),具有较强的抗干扰能力。GPS和INS两种导航系统能力互补。弹药和传感器技术如何控制所布撒的子弹药是一项重大难题。为此,美国国防高级研究计划局提出了“快眼”计划——导弹配备一个弹道系数极低的再入体,可将有效载荷的速度降低,以便张开降落伞或稳定伞,并通过其传感器寻找、捕获和攻击目标,推进系统技术C-PGS系统武器的火箭推进系统主要采用1.3级助推器推进剂(敏感度低、非高能、安全系数大)、冲压发动机技术(冲压式喷气发动机或超燃冲压式喷气发动机),美国采用的超燃冲压式喷气发动机可使导弹飞行速度达到7~10马赫。
随着快速全球打击系统的组织机构、指挥体制和装备体系的不断完善,以及先进武器投入现役使用,美军进攻作战能力将实现质的飞跃,C-PGS系统将对世界各国的空天安全构成严重威胁,而全球常规快速精确打击能力,是中国现在和未来迫切需要的一种能力,因此本发明设计了一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,与传统的打击体系相比,其全球覆盖高、传播速度快、打击精度更高,从而使打击体系更加灵活,具备多种打击方案,能适应不同的作战需求,即时的选择打击方案进行远程操控打击,加快推进了全球常规快速精确打击体系的构建,为全球常规快速精确打击武器出现在实战中发挥重要的引导作用,本发明作为佛山市三水区希望火炬教育科技有限公司编辑的《中国中小学国防科技研究读本》配套的国防教育和青少年国防科技研究的模型,其为青少年展示了全球快速打击系统的简单化运作过程,提高青少年对国防事业的关注度和认知度,增强青少年爱国、强国心理,从而积极投身于未来的国防事业建设中,更好地培养未来国防事业的科研后备人才。
发明内容
本发明提供了一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型。
本发明的一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,其技术方案如下:
本发明的一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,包括主机体、左翼、右翼、一号推进器、二号推进器、三号推进器、驾驶舱、尾翼、北斗卫星导航定位装置、核导弹、多弹头自动搜索引头、多弹头自动攻击分离器,所述主机体的前上端设有驾驶舱,所述主机体的后上端设有尾翼,所述主机体的左端设有左翼,所述主机体的右端设有右翼,所述主机体的后端并列设有一号推进器、二号推进器、三号推进器,所述主机体的下端设有核导弹,所述核导弹的前端设有多弹头自动搜索引头,所述核导弹的左侧前端设有多弹头自动攻击分离器。
进一步所述的一号推进器、二号推进器和三号推进器为主机体的推进装置,可驱动主机体的前进后退和转向。
进一步所述的驾驶舱为驾驶员专用舱,并能在驾驶舱中操纵主机体的飞行和控制核导弹的发射。
进一步所述的北斗卫星导航定位装置为导航定位装置,用于给主机体提供高精度、高定位、导航、授时服务。
进一步所述的核导弹为核打击装置,并设有多弹头自动搜索引头使核导弹具有自动追踪打击功能,还设有多弹头自动攻击分离器12可使核导弹10分裂打击,使爆炸范围更大,打击范围更广。
本发明一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,其有益效果和优特点在于:与传统的打击体系相比,其全球覆盖高、传播速度快、打击精度更高,从而使打击体系更加灵活,具备多种打击方案,能适应不同的作战需求,即时的选择打击方案进行远程操控打击,加快推进了全球常规快速精确打击体系的构建,为全球常规快速精确打击武器出现在实战中发挥重要的引导作用,作为青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,其为青少年展示了全球快速打击系统的简单化运作过程,提高青少年对国防事业的关注度和认知度,增强青少年爱国、强国心理,从而积极投身于未来的国防事业建设中,更好地培养未来国防事业的科研后备人才。
附图说明
图1为本发明一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型的俯视结构示意图。
图示说明:
主机体1、左翼2、右翼3、一号推进器4、二号推进器5、三号推进器6、驾驶舱7、尾翼8、北斗卫星导航定位装置9、核导弹10、多弹头自动搜索引头11、多弹头自动攻击分离器12。
具体实施方式
实施例1:
根据附图1所示的一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,包括主机体1、左翼2、右翼3、一号推进器4、二号推进器5、三号推进器6、驾驶舱7、尾翼8、北斗卫星导航定位装置9、核导弹10、多弹头自动搜索引头11、多弹头自动攻击分离器12,所述主机体1的前上端设有驾驶舱7,所述主机体1的后上端设有尾翼8,所述主机体1的左端设有左翼2,所述主机体1的右端设有右翼3,所述主机体1的后端并列设有一号推进器4、二号推进器5、三号推进器6,所述主机体1的下端设有核导弹10,所述核导弹10的前端设有多弹头自动搜索引头11,所述核导弹10的左侧前端设有多弹头自动攻击分离器12,所述一号推进器4、二号推进器5和三号推进器6为主机体1的推进装置,可驱动主机体1的前进后退和转向,所述驾驶舱7为驾驶员专用舱,并能在驾驶舱7中操纵主机体1的飞行和控制核导弹10的发射,所述北斗卫星导航定位装置9为导航定位装置,用于给主机体1提供高精度、高定位、导航、授时服务,所述核导弹10为核打击装置,并设有多弹头自动搜索引头11使核导弹10具有自动追踪打击功能,还设有多弹头自动攻击分离器12可使核导弹10分裂打击,使爆炸范围更大,打击范围更广。
上述所述的一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型为网络游戏虚拟军事装备道具中的创意动漫军模衍生品模型,采用陶瓷、金属、塑料、PVS材料制作,无任何火药、无任何机械及气体击发装置,无任何实际运用发射装置和功能,整套全球快速打击系统作为模型装置用于青少年国防科技研究无污染,无公害,非致命性。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。

Claims (5)

1.一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,其特征在于:包括主机体1、左翼2、右翼3、一号推进器4、二号推进器5、三号推进器6、驾驶舱7、尾翼8、北斗卫星导航定位装置9、核导弹10、多弹头自动搜索引头11、多弹头自动攻击分离器12,所述主机体1的前上端设有驾驶舱7,所述主机体1的后上端设有尾翼8,所述主机体1的左端设有左翼2,所述主机体1的右端设有右翼3,所述主机体1的后端并列设有一号推进器4、二号推进器5、三号推进器6,所述主机体1的下端设有核导弹10,所述核导弹10的前端设有多弹头自动搜索引头11,所述核导弹10的左侧前端设有多弹头自动攻击分离器12。
2.根据权利要求1所述的一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,其特征在于:所述的一号推进器4、二号推进器5和三号推进器6为主机体1的推进装置,可驱动主机体1的前进后退和转向。
3.根据权利要求1所述的一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,其特征在于:所述的驾驶舱7为驾驶员专用舱,并能在驾驶舱7中操纵主机体1的飞行和控制核导弹10的发射。
4.根据权利要求1所述的一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,其特征在于:所述的北斗卫星导航定位装置9为导航定位装置,用于给主机体1提供高精度、高定位、导航、授时服务。
5.根据权利要求1所述的一种青少年国防教育专用的全球快速打击系统模型,其特征在于:所述的核导弹10为核打击装置,并设有多弹头自动搜索引头11使核导弹10具有自动追踪打击功能,还设有多弹头自动攻击分离器12可使核导弹10分裂打击,使爆炸范围更大,打击范围更广。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110992765A (zh) * 2019-12-25 2020-04-10 深圳金信诺高新技术股份有限公司 一种空投自航式目标模拟器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0840641A1 (fr) * 1995-07-26 1998-05-13 Deparis, Jérôme Avion jouet pouvant voler par teleguidage dans un espace clos, notamment dans une piece
CN1427943A (zh) * 2000-05-08 2003-07-02 斯托姆金属有限公司 攻击飞机
CN1435355A (zh) * 2002-12-04 2003-08-13 韩国庆 轻型前掠翼喷气机其用途及以该机作舰载机的航空母舰
CN205738054U (zh) * 2016-05-09 2016-11-30 舟山创智航模科技有限公司 一种改装导弹用挂架的固定翼飞机航模

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0840641A1 (fr) * 1995-07-26 1998-05-13 Deparis, Jérôme Avion jouet pouvant voler par teleguidage dans un espace clos, notamment dans une piece
CN1427943A (zh) * 2000-05-08 2003-07-02 斯托姆金属有限公司 攻击飞机
CN1435355A (zh) * 2002-12-04 2003-08-13 韩国庆 轻型前掠翼喷气机其用途及以该机作舰载机的航空母舰
CN205738054U (zh) * 2016-05-09 2016-11-30 舟山创智航模科技有限公司 一种改装导弹用挂架的固定翼飞机航模

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110992765A (zh) * 2019-12-25 2020-04-10 深圳金信诺高新技术股份有限公司 一种空投自航式目标模拟器
CN110992765B (zh) * 2019-12-25 2022-08-05 深圳金信诺高新技术股份有限公司 一种空投自航式目标模拟器

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