要實現(xiàn)子彈拐彎,需要克服兩個問題:
第一是子彈怎樣找到目標(biāo)?要讓小小的子彈實現(xiàn)擊中一個隱藏在角落里的人需要極高的制導(dǎo)精度,目前能夠達到這一精度的只有激光制導(dǎo)技術(shù)。因此制導(dǎo)槍彈也普遍采取了這一技術(shù),在槍械上裝上激光器就可以對目標(biāo)進行照射,而后槍械上的激光接收裝置接收目標(biāo)反射回來的激光編碼,計算機進行彈道計算,而后子彈發(fā)射沿著激光射線的位置不斷調(diào)整子彈飛行軌跡,直到擊中敵人。前面說到的美軍拐彎子彈就是在子彈前端設(shè)計一個光學(xué)傳感器以探測目標(biāo)的激光束。傳感器把信息傳給制導(dǎo)和指揮元件,后者通過中央處理器指揮電磁傳動裝置。傳動裝置則引導(dǎo)微型彈尾,指引子彈擊中目標(biāo)。
但需要注意的是,子彈在這里雖然能拐彎,但激光卻不能拐彎,因此制導(dǎo)槍彈只能實現(xiàn)了高精度射擊,卻不能說完全實現(xiàn)了視線外打擊敵人。當(dāng)然采取士兵A照射激光,士兵B射擊目標(biāo)的方式可以實現(xiàn)這一目標(biāo),但士兵A為何不自己打擊目標(biāo)呢?
制導(dǎo)子彈射擊高速機動目標(biāo)示意圖
第二是子彈怎樣控制轉(zhuǎn)彎?和導(dǎo)彈一樣使用矢量噴管是不行的,化學(xué)藥品裝藥太小燃燒速率極難控制。因此就只能利用微型彈翼進行控制,但槍彈的出膛速度都是超音速,一般在3馬赫左右。在這樣的高速下,實現(xiàn)大機動轉(zhuǎn)彎,很可能讓彈頭進入不可控狀態(tài)。于是制導(dǎo)槍彈要么降低出膛速度要么就不能進行大曲率的拐彎射擊,桑地亞實驗室的子彈聲稱并不依賴慣性測量裝置而且每秒鐘能夠?qū)崿F(xiàn)30次變向,但初速只有732米/s,低于大多數(shù)子彈速度。實際上如果進行稍大一點曲率的射擊,這個初速還會被迅速降低,直到對人體構(gòu)不成有效殺傷。
此外在一個子彈一般大小的容積內(nèi)集成幾乎所有導(dǎo)彈的電子設(shè)備并實現(xiàn)大多數(shù)導(dǎo)彈的性能對于微型電子產(chǎn)品的制造工藝要求極高,且控制信號的精度也要大大優(yōu)于導(dǎo)彈,世界上沒有幾個國家可以做到這點。
雖然存在這些問題,但制導(dǎo)槍彈可以大大增加射擊精度這一特性無疑是十分誘人的,因此必然代表了未來單兵武器的發(fā)展方向。未來戰(zhàn)場上,單兵生存率也會受到很大的考驗,也許無人化戰(zhàn)爭的時代就要因此來臨。此外制導(dǎo)槍彈不一定只打擊人體目標(biāo),還可以在加大口徑之后對機械目標(biāo)進行打擊。
上圖為英國“星光”便攜式防空導(dǎo)彈系統(tǒng),可以看到其最上部裝了三顆制導(dǎo)子彈,據(jù)稱可以擊穿裝甲車和大多數(shù)飛機裝甲。
例如英國目前發(fā)明了一種叫“星光”的便攜式防空導(dǎo)彈系統(tǒng),將三個子彈頭鑲在火箭發(fā)動機前端,每枚子彈藥長396毫米(15.6英寸),直徑22毫米(0.87英寸),重900克(32盎司),在旋轉(zhuǎn)的前部彈體有兩塊鴨翼,不旋轉(zhuǎn)的后部彈體有四塊彈翼。后部彈體也裝有電子部件制導(dǎo)這枚子彈頭。子彈頭由鎢合金制造,裝藥450 克(16 oz),延期碰炸引信。利用激光制導(dǎo)飛向目標(biāo),可以達到3.5馬赫的速度,據(jù)稱目前可以實現(xiàn)擊穿裝甲車前裝甲的作戰(zhàn)效能,對直升機目標(biāo)也非常有用,但無法擊穿坦克裝甲,然而毫無疑問,這種單兵攜帶的防空武器,在今后對敢于進入人口密集區(qū)的飛行區(qū)和裝甲目標(biāo)將造成極大的威脅,那么再使用大型有人機作戰(zhàn)可能就不再劃算了。
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