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用激光笔可以引导激光制导炸弹吗?

  1991年的海湾战争,是大多数当代人对高技术战争认知的起点,甚至也颠覆了包括全球很多职业军队对常规战争的认知。30年过去了,现在知道海湾战争中很多西方联军的所谓战果被肆意夸大。比如当初宣传的爱国者对飞毛腿的拦截概超过90%,实际上很难超过10%,甚至只有5%。但就算是夸大的战果也被隐瞒了一二十年。这种一边倒的战场信息控制能力本身也是综合战争能力的一部分,都是需要研究和总结的。不过海湾战争中一些新式武器的使用确实是战果不俗。海湾战争也被认为是第一次由精确制导武器掌控全局的战争。全球电视观众都在电视屏幕上看到十字瞄准线压在地面的某个建筑上,然后几秒钟后就是一团爆炸烟雾腾起。全球都被直播了指哪打哪的战争画面这是第一次。这种超精准的轰炸,
  主要就是空投激光制导炸弹取得的战果。激光制导炸弹甚至可以从万米高空投下,然后准确钻入大型电站的大烟筒。在里面爆炸,炸毁整个发电机组。在当时确实让全球绝大部分人目瞪口呆。海湾战争期间,多国部队共投掷了6520吨激光制导炸弹,有 90%击中了目标,同期投下的8万余吨非制导炸弹的命中率却只有20%。联军方面自然只对全球直播激光制导战斗命中目标的实况录像,没命中的就不对外传播了。因此给全球留下了好像超级大国的每一枚炸弹都可以准确命中的虚假印象。虽然激光制导炸弹几乎成了现代战争的代名词,但是为何激光可以准确地制导炸弹,却未必有多少人可以大体说清楚。因此瀚海狼山(匈奴狼山)就稍微深入捋一捋这个看似人人都知道的武器常识。二战末期,
  德国就发明了无线电制导的炸弹。这可以算现代制导炸弹的鼻祖。而激光制导炸弹其实在越南战争中就已经实战使用,只不过出现得很晚,也没有扭转战局,因此在一定程度上被忽视了。到海湾战争大规模实战使用后,才颠覆了全球的认知。越南战争中,美军为炸毁连接战场南北交通要冲的清化大桥,曾出动了600多架飞机,投下近万吨弹药,结果大桥安然无恙,而美军飞机却被英勇的地面防空力量打下20多架。美方损失飞行员105人之多。在1972年5月11日,F4战斗轰炸机群投掷9枚1360公斤"宝石路"激光制导炸弹。9枚"宝石路"准确击中大桥同一位置,将大桥西部完全炸毁。激光制导炸弹大部分都属于半主动式引导方式。就是将攻击用炸弹与指引目标用的"激光目标指示器"分开配置。
  攻击时,先从空中或地面用激光目标指示器对准目标发射激光束,发射或投放的攻击性弹头前端的"寻的器"就会捕获由目标表面漫反射回来的激光,并控制导引弹头,再由引导头控制炸弹的操纵空气舵面,对目标进行接近,期间不断修正误差,直至击中目标并将目标炸掉。由于激光束的方向性极好而且发散角极小,因此,激光制导武器命中精度很高。理论精度可以达到1米级,实战精度误差也多在5米内。这个实战精度已经算很高了。因为可以钻窗户打击的战斧导弹的实战误差还在10米级。空投激光制导炸弹,既可以让投弹机本身负责发射激光束引导。也可以由投弹机群中的某一架专门挂载了激光引导吊舱的专用引导机引导。专用机引导用得比较多。电视中先出现十字星再被击中的画面,其实就是引导机的吊舱拍摄的画面。
  投掷激光制导炸弹的投弹机和引导机多夜间出动,飞行在9000米或者更高的高度,可以躲避大多数地面防空高炮。引导机在高空飞行速度很快,而画面中的瞄准点还稳定不动,这就在于激光引导机的吊舱内部都有陀螺稳定器,一旦确认目标就会长时间稳定瞄准,直到目标被炸毁。普通激光束在夜间是非常显眼的。但激光瞄准具的激光其实多用人眼看不到的红外或者紫外激光,即使目标已经被瞄准了,也往往不会通过目视发现。也很难顺着激光束找到空中或者地面的瞄准者。另外引导激光束都是有秘密编码的,炸弹只命中被编码激光照射的目标。因此不是随便拿一只激光笔往平时不对付的"仇家"照射一下,就会马上有炸弹落到他们家的房顶上。

德媒美日科学家称奥密克戎对肺部伤害较小参考消息网1月2日报道据德国新闻电视频道网站12月31日报道,来自美国和日本的科学家发现了进一步的证据,证明感染奥密克戎变异毒株的危险性可能低于感染其他新冠病毒变异毒株。报道称,在科学家发现一颗巨大的新行星但不知道它是如何形成的据BGR报道,科学家们近日利用欧洲南方天文台的甚大望远镜发现了一个全新的世界。这颗行星距离地球325光年,位于半人马座。这颗行星本身围绕着半人马座b(bCentauri)运行,后者未来人类有希望观测到宇宙的边界吗?听完科学家的解释明白了古时候的人们经常会抬头望天空,想要知道天上的太阳和月亮以及星星是什么?它们所在的地方又叫什么?对于古人来说,我们生存的这个世界是一个无限的空间,没有边界。可是随着人类文明的快速发展煤炭要淘汰了吗?中国克服难关发展核聚变,能改变人类能源结构?图为人造太阳装置近期,中国人造太阳刷新一项世界纪录,在1。2亿摄氏度下成功燃烧了101秒,标志着在核聚变研究领域获得重大突破,为人类获得可控核聚变能源,奠定了商业化运营的物理和工程放大了一亿倍的原子是什么样子呢?最新技术把原子看的明明白白2021年5月20日,由康奈尔大学的塞缪尔B埃克特工程教授大卫穆勒(DavidMuller)领导的一个团队,报道了用电子显微镜像素阵列探测器将原子尺度的电子显微镜分辨率提高了1倍,这就是暗物质和常规物质相互交谈的方式暗物质是一种光滑的物质。据我们所知,它必须存在才能使我们当前的宇宙模型起作用。但我们不仅看不到它,感受不到它,也无法以任何方式与之互动我们甚至不确定暗物质到底是什么。不过,我们确实天文学从梦想奔往现实我向你奔赴而来,你就是星辰大海。正如歌词里对美好的追求,人类也从未停止过探索神秘星空的步伐。那么天文学家们是如何研究那浩瀚苍穹茫茫无垠的太空呢?1。科学研究起源于哲学古希腊哲学家柏曲折反应堆的直线圈为核聚变提供了新形态科学家们正在通过各种实验性的反应堆设计追求从核聚变中获得清洁和取之不尽用之不竭的动力,其中一个更有趣的例子是一种被称为仿星器(stellarator)的近乎圆形装置。虽然这些装置通物理科学的边界物理学是巨大的,这门学科涵盖了许多不同的主题,从太空深处的星系到亚原子粒子。如果你还不了解物理,有时很难理解所有这些不同学科之间的联系。物理学可以大致分为三个主要部分经典物理学量子中准网哥谈宇宙奥秘与人类未来微观粒子彼此间具有严格的相同性,比如任意两个质子的质量完全相同。而宏观星系彼此间却没有这种相同性,比如星系质量在太阳质量的100万到27万亿倍之间。这使得可以使用超级计算机模拟核弹生命文明认知那么首先我们从人类文明起源开始,我们在很久很久以前,源自大海里的单细胞生命开始,这还不算早,再往前追还有地球外的流星携带着氨基酸类物质,来到地球,目前科学界公认的是生命起源于海洋,
科学家警告!南极最大冰川或将在未来三年后完全崩塌来源北京日报据国外媒体报道,美国地球物理联合会年度会议上研究人员警告称,目前南极洲最大冰川思韦茨冰川正在逐渐融化,其加速融化趋势可能导致该冰架在未来三年后完全崩塌。位于南极洲西部的令人生畏的龙三角海域龙三角海域为何令人生長?是穿透海面的岩紫卷走了船只吗?日本龙三角海域是个变化无常神秘莫测的海域。千百年来,许多国家的船只都曾在这一片海域失事。近代以来,飞机船只在此地失踪的事件更是2022年,我们将见证以下7项太空大事件人类对太空的探索从未如此深入。2022年有望成为迄今为止最令天文领域从业者们振奋的一年。未来10个月内,我们将见证以下7项太空大事件。NASA首发太空发射系统SLS2022年最令人黄金是生活中非常昂贵的金属,那么怎么用金属探测仪探测黄金呢?黄金是日常生活中非常昂贵并且很稀有的金属,要是你不小心捡到一块手拇指大的也会兴奋的睡不着觉,其实生活中我们周围土壤里或者野外的土壤中都有可能藏有黄金的。那我们就得用到金属探测仪了,变暖速度远高于全球平均,极地为何火气大?近年来,不同科研团队对于北极放大效应提出诸多不同观点。例如北极云量和水汽增加导致更多长波辐射反射回海面或冰面中纬度通过波动和大气环流向北极输送更多热量和水汽海洋变暖向极地输送更多热哈勃太空望远镜迎来新里程碑已运行超10亿秒据CNET报道,当科学家们和太空迷们屏息等待詹姆斯韦伯太空望远镜的漫长部署过程时,这是一个思考长寿的哈勃太空望远镜的成就的好时机。哈勃刚刚迎来了其服役过程中的一个新里程碑。哈勃于1宇宙中三个极端的洞有什么不同?黑洞已现,白洞和虫洞在哪里?黑洞白洞虫洞都是宇宙中的特殊极端存在,它们的共同点为都是引力导致的极端结果,遵从爱因斯坦引力场方程(简称场方程),公式表述如下这个公式的推导过程很复杂,这里就不展开说了。虽然这三个宇航员返回地球后,为何都要坐轮椅不能站着吗?他们经历了什么?宇航员是非常伟大的,他们能带着人民的梦想,来到浩瀚无穷的宇宙当中,为我们探索宇宙的奥秘。她们是值得我们尊敬的人物,其实他们在外太空,执行这种探测活动,是非常危险的行为。面临着各种各已运行超过10亿秒!哈勃曾发现星际大战遗迹星系被打出巨洞随着科技的进步,我们人类的探索范围也越来越大,从深入大洋深处攀登地球高峰,再到走出地球看看宇宙深处的景象。不过受限于当前人类技术水平,人类的足迹最远也只能到达38万公里外的月球表面科学家发现最热恒星,太阳在它面前就跟冰窖一样在太阳系里面最大的天气就是太阳了,但是放眼整个宇宙,太阳也是非常的渺小。在太阳系内部太阳掌握了大部分的星球的温度。太阳表面的温度高达5500摄氏度,这样的温度已经非常高了,但是在宇研究发现三维半导体颗粒具有二维特性,有助于可再生能源技术发展二维半导体在创建下一代电子产品时有很大的优势,它们速度更快,功能更强,效率更高。但它们的制造难度也大得惊人。在这项研究中,研究人员聚焦于可以吸收光的半导体钒酸铋,然后利用这种能量氧