EP0127805B1 - Bomblet-Trägerkörper zum Bekämpfen von Zielobjekten mittels Bomblets - Google Patents
Bomblet-Trägerkörper zum Bekämpfen von Zielobjekten mittels Bomblets Download PDFInfo
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- EP0127805B1 EP0127805B1 EP84105385A EP84105385A EP0127805B1 EP 0127805 B1 EP0127805 B1 EP 0127805B1 EP 84105385 A EP84105385 A EP 84105385A EP 84105385 A EP84105385 A EP 84105385A EP 0127805 B1 EP0127805 B1 EP 0127805B1
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Definitions
- the invention relates to a bomblet carrier body according to the preamble of claim 1.
- Carrier bodies of the generic type are known from DE-B-1 703 781 or from EP-A-0 049 778. They ignite their propellant charge at such a height above the ground that the bomblets ejected from the carrier body, whose steep flight to the target area undergoes a mutual fan-shaped expansion, occupy a sufficiently large scattering and thus target area. However, if the target area is recorded too large, the probability of hits in individual relatively small target objects operating in the target area is only low due to the limited number of bomblets in a carrier body.
- DE-A-2 364 195 therefore proposes, for a bomblet carrier body of the same type, to scatter the individual warheads (corresponding to the function of bomblets) parallel to the direction of approach to the target and only when a direct hit in the target object at the given approximation is no longer to be expected.
- the object of the invention is to improve the effect of the attack on individual target objects in a target area of bomblets without having to intervene in the ammunition-related effect of the individual bomblets themselves.
- the main idea of the solution is to be seen in not only equipping the carrier body with a sensor for height-dependent control for igniting the propellant charge; but also to provide this or an additional sensor for - before the carrier body falls to the standard height for the ejection of the bomblets - to examine an inner area of the target area for whether there is a specific (specified) target object to be combated. If this is the case, the bomblet output is not yet at the standard height, but is delayed; and thus only when a reduced height is reached, from which the Bömblet stray field is essentially concentrated on the smaller sensor detection field inside the larger standard target area.
- the effectiveness of the bomblet use is increased because its individual effects are concentrated in the reduced target area and thus in the immediate vicinity of a target object to be specifically combated; with the result that the probability of successful use of the bomblet carrier body is increased accordingly.
- the sensor does not identify a target object to be specifically fought in that inner target area when it enters the target area, the bomblets are ejected without delay; So when the standard height is reached with the correspondingly larger scattering area around the inner target area, in which the normal probability of bomblet hits in target objects is given, which are outside the sensor detection area.
- the warhead of a cruise missile or a ballistic projectile can equally be used as the carrier body if its ballistic or controlled trajectory provides a sufficiently steep incidence of the carrier body into the target area, because then the bomblets can simply be concentrated on the reduced-area, inner target area by delaying (with timely detection of a specifically targeted target contained therein) the bomblet output until reaching a lower height above the target ground.
- the design effort for the installation and operation of the sensor is then relatively low because it can be installed rigidly and oriented along the longitudinal axis of the carrier body in the tip thereof.
- the sensor itself can also be simple, that is to say inexpensive, since it does not have to have high resolution or strong bundling. Rather, it is sufficient for the desired improvement of the bomblet use that it covers a detection area from just above the standard discharge height at the bottom, which is smaller than the standard spreading area of the bomblets.
- a projectile 2 that can be fired from a barrel weapon is outlined as a bomblet carrier body 1 in FIG. 1. It consists of a projectile tip 3 with sensor 4 and electronic signal processing device 5, an intermediate part 6 with ejection propellant charge 7, a projectile jacket 8 with ejection plate 9 and a projectile floor 10 with guide band 11.
- the one from floor 2 over the target area 12/13 (Fig. 2) to be transported and ejected there in the direction of the longitudinal axis 14 of the projectile, opposite to the projectile direction, are arranged in the projectile jacket 8 between the ejection plate 9 and the base 10, namely lined up in a rod shape and concentrically around the projectile -Longitudinal axis 14 packed around.
- an ignition device 16 in the intermediate part 6 is triggered by the signal processing device 5, which ignites the ejection propellant charge 7.
- the pressure exerted on the ejection plate 9 in the direction of the projectile rear 17 is transmitted to the floor 10 via the rod-shaped pack of the bomblets 15; whose screw connection 18 shears off with the projectile jacket, so that the bomblets 15 are pushed out of the projectile 2 against the direction of flight by the now open projectile rear.
- the contour of the projectile tip 8 is given by an aerodynamic curve 19 made of highly stressable material, in particular based on light metal, which is shaped to be streamlined. It is screwed to the side with an ogive base 20 on the back of the bullet tip 3.
- the external logic 19 - controlled from the signal processing device 5 - can be blasted off from the base 20 to the front.
- the sensor 4 which is preferably designed as a millimeter-wave parabolic mirror 23 with a central axis lying in the longitudinal axis 14 of the projectile, is arranged behind the interior curve 22 in the projectile tip 3.
- the device for converting received electromagnetic signals into information is expediently structurally combined with this, and is evaluated by the signal processing device 5 arranged behind it for blasting off the external goggles 19 and then for ejecting the bomblets 15.
- the carrier body 1 is designed - if necessary in accordance with the final phases - to approach the target area in a relatively steep dive.
- the sensor 4 for the construction and installation of the sensor 4, as mentioned, no particular effort is required; it suffices for a pick-up device which is permanently installed in the projectile tip 3 and is coaxial with it and oriented in advance, as is provided, for example, by the parabolic mirror 23 for millimeter waves.
- the target area 12 at the base 25 represents an oval-distorted circular area depending on the angle of fall and the flight movements of the carrier body 1. This area corresponds to the stray field over which the bomblets 15 spread over a standard height 24 of e.g. Spread 300 m above ground 25.
- the target detection e.g. at a detection height 26 of 400 m above ground 25.
- the object of this target detection is the recording of reflection or intrinsic radiation from target objects 27 in the sensor detection area, which corresponds to an inner, reduced target area on ground 25; to which the stray field of the bomblets 15 could be reduced by delaying the bomblet output until a reduced height 29 above ground 25 is reached. Because of the reduced stray field, the bomblet ejection at this reduced height 29 results in a concentration of the bomblets 15 on the inner target area 13 and thus on the target object 27 therein, which is attacked with the high density of almost all bomblets 15 and is most likely out of action is set.
- the effectiveness of the use of bomblets 15 against target objects 27 can be significantly increased by using a simple variant of the sensor technology developed for combat observation and target detection here to delay the bomblet output until a lower height 29 is reached if an inner target region 13 is present defined target object 27 was detected, is used.
- the radiation or geometry parameters of which are specified in the signal processing device 5 for target selection - can be identified in the interior 13 of the target area 12, which can be detected by bomblets 15, then as usual, the bomblet output takes place when the standard height 24 is reached, for the distribution of the bomblets 15 over this standard stray field as the normal target area 12.
- Target objects 28 present therein cannot be combated with the high density of all the bomblets 15; but there is a normal likelihood of hitting 15 hits with at least some of the scattered bomblets and causing at least damage to target 28 to reduce combat value.
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Description
- Die Erfindung betrifft einen Bomblet-Trägerkörper gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
- Gattungsgemässe Trägerkörper sind aus der DE-B-1 703 781 oder aus der EP-A-0 049 778 bekannt. Sie zünden ihre Ausstosstreibladung in solcher Höhe über Grund, dass die aus dem Trägerkörper ausgestossenen Bomblets, deren steiler Flug ins Zielgebiet eine gegenseitige fächerförmige Aufweitung erfährt, eine hinreichend grosse Streu- und somit Zielfläche belegen. Allerdings ist bei zu grossflächig erfasstem Zielgebiet aufgrund der beschränkten Anzahl von Bomblets in einem Trägerkörper die Wahrscheinlichkeit von Treffern in einzelnen im Zielgebiet operierenden relativ kleinen Zielobjekten nur gering. In der DE-A-2 364 195 ist deshalb für einen gattungsähnlichen Bomblet-Trägerkörper vorgeschlagen, die einzelnen (der Funktion von Bomblets entsprechenden) Gefechtsköpfe parallel zur Annäherungsrichtung an das Ziel voraus dann und nur dann auszustreuen, wenn ein direkter Treffer im Zielobjekt bei den gegebenen Annäherungsverhältnissen nicht mehr zu erwarten ist.
- Keiner der vorbekannten gattungsgemässsen oder gattungsähnlichen Trägerkörper berücksichtigt die Abhängigkeit der Trefferwahrscheinlichkeit von der Ausstreu-Dichte über einem Zielgebiet bestimmter Fläche. In Erkenntnis dieser Gegebenheiten liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Wirkung der Bekänpfung einzelner Zielobjekte in einem Zielgebiet von Bomblets zu verbessern, ohne in die munitionstechnische Wirkung der einzelnen Bomblets selbst eingreifen zu müssen.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass der gattungsgemässe Bomblet-Trägerkörper zusätzlich gemäss dem Kennzeich'- nungsteil des Anspruches 1 ausgestaltet ist.
- Diese Lösung geht also über die blosse vorbekannte Möglichkeit der Verzögerung des Ausstosses von Tochtergefechtsköpfen bzw. Verteileinheiten hinaus, indem die geometrischen Gegebenheiten des Erfassungsgebietes bei der Zielannäherung eines Zieldetektionssensors für die Bestimmung eines optimierten Ausstosszeitpunktes berücksichtigt werden.
- Der Kerngedanke der Lösung ist also darin zu sehen, den Trägerkörper nicht nur zur höhenabhängigen Steuerung für das Zünden der Ausstosstreibladung mit einem Sensor auszustatten; sondern auch diesen oder einen zusätzlichen Sensor dafür vorzusehen, - vor Herabfallen des Trägerkörpers auf die Standardhöhe für den Ausstoss der Bomblets - einen inneren Bereich des Zielgebietes daraufhin zu untersuchen, ob sich darin ein spezifisches (vorgegebenes) zu bekämpfendes Zielobjekt befindet. Wenn das der Fall ist, erfolgt der Bomblet-Ausstoss noch nicht in der Standard-Höhe, sondern verzögert; und somit erst bei Erreichen einer reduzierten Höhe, aus der heraus das Bömblet-Streufeld im vvesentlichen auf das kleinere Sensor-Erfassungsfeld im Inneren des grösseren Standard-Zielgebietes konzentriert ist. In diesem Falle ist die Wirkung des Bomblet-Einsatzes erhöht, weil deren Einzelwirkungen im verkleinerten Zielgebiet und damit in unmittelbarer Nähe eines spezifisch zu bekämpfenden Zielobjektes konzentriert werden; mit der Folge entsprechend vergrösserter Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Einsatzes des Bomblet-Trägerkörpers. Wird dagegen beim Einfall in das Zielgebiet vom Sensor kein spezifisch zu bekämpfendes Zielobjekt in jenem inneren Zielgebiet ausgemacht, dann erfolgt der Ausstoss der Bomblets unverzögert; also bei Erreichen der Standard-Höhe mit dem entsprechend grösseren Streubereich um das innere Zielgebiet herum, in dem die normale Wahrscheinlichkeit von Bomblet-Treffern in Zielobjekten gegeben ist, welche sich ausserhalb des Sensor-Erfassungsgebietes befinden.
- Als Trägerkörper kann gleicherweise der Gefechtskopf eines Marschflugkörpers oder ein ballistisches Geschoss Anwendung finden, wenn durch seine ballistische oder gesteuerte Flugbahn ein genügend steiler Einfall des Trägerkörpers in das Zielgebiet'gegeben ist, Denn dann lassen sich die Bomblets einfach auf das flächenmässig verkleinerte, innere Zielgebiet konzentrieren, indem (bei rechtzeitiger Detektion eines darin befindlichen, spezifisch zu bekämpfenden Zielobjektes) der Bomblet-Ausstoss bis zum Erreichen einer niedrigeren Höhe über Ziel-Grund verzögert wird. Ausserdem ist der konstruktive Aufwand für den Einbau und Betrieb des Sensors dann relativ gering, weil dieser starr und längs der Trägerkörper-Längsachse orientiert in dessen Spitze eingebaut werden kann.
- Auch der Sensor selbst kann einfach, also preiswert ausgebildet sein, da er weder hohe Auflösung noch starke Bündelung aufweisen muss. Vielmehr genügt es für die angestrebte Verbesserung des Bomblet-Einsatzes, dass er von knapp oberhalb der Ausstoss-Standardhöhe am Grund ein Erfassungsgebiet bedeckt, das kleiner als das Standard-Streugebiet der Bomblets ist.
- Zusätzliche Weiterbildungen sowie weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus nachstehender Beschreibung eines in der Zeichnung unter Beschränkung auf das Wesentliche stark vereinfacht dargestellten Prinzipbeispiels für eine. erfindungsgemässe Vorrichtung zum Ausüben des erfindungsgemässen Verfahrens. Es zeigt:
- Fig. 1 ein Geschoss als Bomblet-Trägerkörper, teilweise geschnitten, und
- Fig. 2 den Trägerkörper nach Absprengen seiner Aussenogive in steilem Anflug auf den Ziel-Grund.
- Als Bomblet-Trägerkörper 1 ist in Fig. 1 ein aus einer Rohrwaffe verschiessbares Geschoss 2 skizziert. Es besteht aus einer Geschossspitze 3 mit Sensor 4 und elektronischer Signalverarbeitungs- einrichtung 5, einem Zwischenteil 6 mit Ausstosstreibladung 7, einem Geschoss-Mantel 8 mit Ausstossplatte 9 sowie einem Geschoss-Boden 10 mit Führungsband 11.
- Die vom Geschoss 2 über das Zielgebiet 12/13 (Fig. 2) zu transportierenden und dort in Richtung der Geschoss-Längsachse 14, der Geschoss-Fiugrichtung entgegen, auszustossenden Bomblets 15 sind im Geschoss-Mantel 8 zwischen der Ausstossplatte 9 und dem Boden 10 angeordnet, nämlich stangenförmig aufgereiht und konzentrisch um die Geschoss-Längsachse 14 herum gepackt. Für den Ausstoss der Bomblets 15 wird von der Signalverarbeitungseinrichtung 5 eine Zündeinrichtung 16 im Zwischenteil 6 angesteuert, die die Ausstosstreibladung 7 zündet. Der dadurch, in Richtung auf das Geschoss-Heck 17, auf die Ausstossplatte 9 ausgeübte Druck wird über die stangenförmige Packung der Bomblets 15 auf den Boden 10 übertragen; dessen Verschraubung 18 mit dem Geschoss-Mantel abschert, so dass die Bomblets 15 durch das nun geöffnete Geschoss-Heck entgegen ihrer Flugrichtung aus dem Geschoss 2 herausgedrückt werden.
- Die Kontur der Geschoss-Spitze 8 ist durch eine strömungsgünstig geformte Aussenogive 19 aus hoch-beanspruchbarem Werkstoff, insbesondere auf Leichtmetall-Basis, gegeben. Sie ist mit einem Ogiven-Sockel 20 an der Rückseite der Geschoss-Spitze 3 seitlich verschraubt. Mittels dort angeordneter Absprengladungen 21 ist die Aussenogive 19 - gesteuert aus der Signalverarbeitungseinrichtung 5 heraus - vom Sockel 20 nach vorne absprengbar. Dadurch wird eine nach vorne als hohle Halbkugel ausgebildete Innenogive 22 freigelegt, deren Geometrie und Material . nach Massgabe der elekromagnetischen Strahlung, mit der der Sensor 4 arbeitet, ausgelegt ist, um Verzerrungen und Verluste beim Strahlungsdurchtritt durch die Innenogive 22 möglichst gering zu halten.
- Hinter der Innenogive 22 ist in der Geschoss- Spitze 3 der Sensor 4 angeordnet, der bevorzugt als Millimeterwellen-Parabolspiegel 23 mit in der Geschoss-Längsachse 14 liegender Mittenachse ausgebildet ist. Zweckmässigerweise baulich mit diesem vereint ist die Einrichtung zur Umsetzung empfangener elektromagnetischer Signale in Informationen, die von der dahinter angeordneten Signalverarbeitungs-Einrichtung 5 zum Absprengen der Aussenogive 19 und danach zum Ausstossen der Bomblets 15 ausgewertet werden.
- Der Trägerkörper 1 ist dafür ausgelegt - gegebenenfalls entsprechend endphasen-gesteuert -, sich in relativ steilem Sturzflug dem Zielgebiet zu nähern. Für den Aufbau und Einbau des Sensors 4 braucht, wie erwähnt, kein besonderer Aufwand getrieben zu werden; es genügt eine in der Geschoss-Spitze 3 koaxial zu ihr fest eingebaute und voraus orientierte Aufnehmereinrichtung, wie sie etwa durch den Parabolspiegel 23 für Millimeterwellen gegeben ist.
- Das Zielgebiet 12 am Grund 25 stellt eine nach Massgabe des Fallwinkels und der Flugbewegungen des Trägerkörpers 1 zeitabhänig oval-verzerrte Kreisfläche dar. Diese Fläche entspricht dem Streufeld, über das die Bomblets 15 sich bei einem Ausstoss in Standard-Höhe 24 von z.B. 300 m über Grund 25 verteilen.
- Schon oberhalb dieser Standard-Höhe 24, nachdem die Aussenogive 19 abgesprengt wurde, beginnt mittels des Sensors 4 die Zieldetektion, z.B. in einer Detektionshöhe 26 von 400 m über Grund 25. Gegenstand dieser Zieldetektion ist die Aufnahme von Reflexions- oder Eigenstrahlung von Zielobjekten 27 im Sensor-Erfassungsgebiet, dem auf dem Grund 25 ein inneres, reduziertes Zielgebiet entspricht; auf das das Streufeld der Bomblets 15 reduziert werden könnte, indem der Bomblet-Ausstoss bis zum Erreichen einer reduzierten Höhe 29 über Grund 25 verzögert wird. Der Bomblet-Ausstoss in dieser reduzierten Höhe 29 erbringt wegen des reduzierten Streufeldes eine Konzentration der Bomblets 15 auf das innere Zielgebiet 13 und somit auf das darin befindliche Zielobjekt 27, das so mit der hohen Dichte fast aller Bomblets 15 angegriffen und mit grösster Wahrscheinlichkeit ausser Gefecht gesetzt wird. So ist die Wirksamkeit des Einsatzes von Bomblets 15 gegen Zielobjekte 27 wesentlich vergrösserbar, indem eine einfache Variante der für die Gefechts-Beobachtung und Zieldetektion entwickelten Sensortechnik hier zur Verzögerung des Bomblet-Ausstosses bis zum Erreichen einer niedrigeren Höhe 29, wenn im inneren Zielgebiet 13 ein definiertes Zielobjekt 27 erfasst wurde, eingesetzt wird.
- Wenn sich dagegen im Inneren 13 des insgesamt von Bomblets 15 erfassbaren Zielgebietes 12 kein spezifisch zu bekämpfendes Zielobjekt 27 - dessen Strahlungs- oder Geometrie-Parameter in der Signalverarbeitungseinrichtung 5 für eine Zielselektion vorgegeben sind - ausmachen lässt, dann erfolgt wie üblich der Bomblet-Ausstoss schon bei Erreichen der Standard-Höhe 24, zur Verteilung der Bomblets 15 über dieses Standard-Streufeld als dem normalen Zielgebiet 12. Darin vorhandene Zielobjekte 28 können zwar nicht mit der hohen Dichte aller Bomblets 15 bekämpft werden; aber es besteht die normale Wahrscheinlichkeit, wenigstens mit einigen der ausgestreuten Bomblets 15 Treffer zu erzielen und zumindest kampfwertmindernde Beschädigungen an den Zielobjekten 28 hervorzurufen.
-
- 1 Trägerkörper (z.B. 2)
- 2 Geschoss (mit 15)
- 3 Spitze (von 2)
- 4 Sensor (in 3)
- 5 Signalverarbeitungseinrichtung (für 4 und 21/7)
- 6 Zwischenteil (zwischen 3 und 8)
- 7 Ausstosstreibladung (in 6 vor 9)
- 8 Mantel (um 9 und 15)
- 9 Ausstossplatte (vor 15)
- 10 Boden (an 8/17 hinter 15)
- 11 Führungsband (um 17/10)
- 12 Standard-Zielgebiet (für 24)
- 13 inneres Zielgebiet (für 29)
- 14 Längsachse (von 1,2,4)
- 15 Bomblets (in 1/8)
- 16 Zündeinrichtung (für 7)
- 17 Heck (von 2/8)
- 18 Verschraubung (zwischen 10 und 8)
- 19 Aussenogive (von 3)
- 20 Sockel (in 3 für 19 und 22)
- 21 Absprengladung (in 20 für 19)
- 22 Innenogive (vor 4)
- 23 Parabolspiegel (von 4 hinter 22)
- 24 Standard-Höhe (zum Ausstossen von 15 über 12 an 25)
- 25 Grund
- 26 Detektionshöhe (oberhalb 24)
- 27 Zielobjekt (in 13)
- 28 Zielobjekt (ausserhalb 13 in 12)
- 29 reduzierte Höhe (zum Ausstossen von 15 über 13 im Zentrum von 12 an 25)
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