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挪威西姆拉德IS2000激光瞄准具
西姆拉德(Simrad)IS2000激光瞄准具是一种用于直射武器的射控系统,特别适用于像卡尔·古斯塔夫84mm火箭筒这样的便携式直射武器。
该装置内装计算机和对人眼安全的二极管激光测距仪,有为多种弹药弹道预编的程序,可提供即时的目标距离和瞄准数据。运动目标或静止目标的距离均显示在显示板上,已修正的瞄准角和提前角的瞄准点显示在平视显示器(head-updisplay)上,可连续显示2s。IS2000很容易由操作者重新编程以补偿战场条件的变化。
该装置能与西姆拉德KN250F像增强瞄准镜同时安装在武器上使用,当射击距离较近,不需要放大时,可与夜视眼镜配用,以完成昼夜24小时的作战任务。
技术诸元
质量约1.5kg
外形尺寸220mm×135mm×120mm
波长905nm
测距范围50~2000m
物镜直径45mm
放大倍率1×(可选用3.5×)
视场8°
电源6.9伏镍镉电池或5号碱性电池组
电能消耗充电一次可测距600次以上
工作温度-40~+60°C
美国康特拉维斯轻武器通用模块射控装置Ⅱ
康特拉维斯轻武器通用射控装置Ⅱ(SACMFCSⅡ:SmallArmsCommonModuleFireControlSystemⅡ)是一种模块式的、紧凑而可靠的瞄准系统。它可增大班组武器的首发命中概率。与该公司原来的SACMFCS比较,SACMFCSⅡ更轻、更小、更耐用,且更易于维护保养。
SACMFCSⅡ是专为提高班组武器的准确性和有效射程而设计的,这些武器包括MK1940mm榴弹发射器、M20.5英寸机枪、M240和M607.62mm机枪以及卡尔·古斯塔夫84mm火箭筒等。它也可用于155mm迫击炮直射。
这种射控系统装有小型激光测距仪,有昼夜瞄准能力,可实施精确射控。其内部还可有选择地增加模块,使之具备全解算火控和热成像功能。该装置可满足最严酷的战场和环境要求。
激光测距仪配用对人眼安全的铒激光器,测距范围90~4000m。夜间瞄准镜采用第三代像增强技术,能够通过变焦调整视场优化性能配置。
技术诸元
质量2.5kg
外形尺寸310mm×170mm×100mm
视场12-4.5°(可变)
放大倍率1.2~5×(可变)
测距范围90~4000m
电池6伏锂电池或C电池
美国OICW射控装置
OICW最具革命性的部件,是它的射控系统。该系统由激光测距仪、弹道计算机、瞄准分划装定机构等组成。据外刊报道,包括所用的BB2874锂电池在内,射控系统重约2.27kg,大小和一条香烟差不多。其瞄准分划为一亮度可调的红色光点,该红点也是激光测距的瞄准点。射手用红点测距之后,计算机自动调整红点的位置,射手重新用红点瞄准目标即可扣动扳机射击。
OICW射控系统的激光测距仪采用铒玻璃激光器,发射的激光对人眼是安全的。发射激光脉冲的频率可达10次/秒,可以快速跟踪目标,测距精度达±1m。射控系统还通过内装式传感器模块,测定武器侧倾角、目标俯仰角、环境温度等,弹道计算机综合这些因素,加上弹药性能、引信方式、瞄准线零位变化,甚至射控系统视差、分划显示误差等因素,在不足100ms的时间内计算出瞄准光点的修正量。射手可以根据当时的战斗情况,快速设定射控系统,使武器获得最佳杀伤效果。
与前面介绍的几种轻武器射控系统相比,OICW射控系统主要有如下特点:
一是工作模式有多种。射手可用瞄准镜目镜直接观察瞄准,此时放大倍率为3倍,视场11°。这种方式也用于电池没电或出现电路故障的时候。该射控系统的第二种工作方式是“电视”方式,这时内装的CCD(电荷耦合器件)摄像机(放大2倍)将目标放大到6倍。瞄准图像可以送到头盔显示器上显示,这样射手可以在完全不暴露自己的情况下将武器举过头顶或拐过墙角瞄准射击。视频图像还可以通过无线电传送给上级指挥人员。夜间使用时,接通热成像模块,可直接观察瞄准,也可用TV方式观察瞄准。其红点亮度、工作方式和放大倍率的控制旋钮设置在壳体的左侧。
二是装有视频跟踪和激光转向器。该装置由英国奥克特克公司研制。据外刊介绍,该跟踪器的作用与空中交通管制用的雷达屏幕相似,可以用电子方法一次锁定并跟踪多个目标。其跟踪程序是,在取景器里选定运动目标,用跟踪标记锁定目标,跟踪标记与目标同步运动。如果目标停止不动,进入地下或隐入草丛石块之类的背景中,跟踪标记也会停止不动,并将目标停止或消失的最后位置输入计算机。启动激光转向功能时,激光转向与视频跟踪相配合,激光束可以自动转向,去对准离瞄准点最近的目标,这样就使射手能够在发射一发弹之后,立即瞄准下一个目标,使变换目标的时间大为缩短。同时还可以排除射手操作时不可避免地产生的瞄准图像晃动的影响,更准确地测定运动目标的距离。视频跟踪和激光转向开关设置在射控系统壳体后面目镜下方的触摸开关板上,触摸板上还有若干开关和按键,用于启动计算机、启动罗盘、选择弹种、输入数据等。
三是可为20mm高爆弹引信预编程序,即设定起爆时间。射控系统的计算机根据目标的距离和弹药的弹道数据,为引信预编起爆程序,并瞬时将指令发送给弹膛内的高爆弹的引信,使高爆弹正好飞抵目标时爆炸。目标的距离是激光测距仪测定的,误差只有±1m。当目标距离不能直接测到时,可测量前后数米处辅助目标的距离,由射手对测得的距离进行修正,例如目标在墙后2m处,射手按压扳机护圈上的测距按钮,对墙测距,再按测距按钮下方的距离增加钮2次(每次增加1m),高爆弹就会在到达目标时爆炸。在扳机护圈上还有一距离减小钮,可减小距离数量。
该射控系统是怎样对引信预编程序的呢?原来在发射高爆弹的武器身管的弹膛部位安装有一个线圈,高爆弹的引信中也装有线圈。引信中的线圈稍微斜置。引信的斜置线圈和弹膛部位的线圈可互相感应。计算机根据目标距离和弹道参数,自动计算出在这段飞行距离内弹头将要旋转的圈数,通过弹膛部位的低压感应线圈和引信的斜置线圈,为高爆弹的引信装定起爆旋转圈数。高爆弹击发后,弹头内的计数芯片自动精确计算旋转圈数,弹头旋转至装定的圈数时,引信自动起爆。这就是所谓的旋转计数技术。
OICW射控系统可控制武器以4种方式发射20mm高爆弹。第一种是空爆方式,使榴弹在被瞄准的目标上空1m处爆炸,用破片杀伤敌有生目标。第二种是点爆方式,榴弹在光点瞄准部位爆炸,主要用于对付敌车辆目标。第三种是点爆延迟方式,榴弹延迟到弹头穿过目标后爆炸,用于杀伤在半坚硬障碍物后面,例如汽车门后或薄板墙后的敌人。第四种是窗户方式,用门窗旁边的墙壁为测距参照物,将榴弹射入敞开的门窗,榴弹在测距点后方1.5m处爆炸,杀伤室内的敌人。4种方式的控制钮也在射控系统壳体的左侧。
OICW射控系统采用多项高新技术,把轻武器射控技术提高到了一个新的水平。不管最后定型的样式如何,其先进性是毋庸置疑的,当然,其价格也将是昂贵的。
技术诸元
质量2.27kg
测距精度±1m
瞄准镜放大倍率3×
视场11°
CCD摄像机放大倍率2×
电池6伏BB2847锂电池
电池寿命连续工作24h |
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