Come funziona un missile SACLOS a guida ottica? Come fa il missile a sapere quanto è lontano un bersaglio?

Migliore risposta

Come fa un missile SACLOS a guida ottica lavoro? Come fa il missile a sapere quanto è lontano un bersaglio?

Bene, prima di tutto, rimuoviamo alcune false ipotesi inerenti alla domanda.

SACLOS non è un missile specifico . È un tipo di guida missilistica utilizzata su una varietà di missili diversi.

In secondo luogo, non importa quanto sia lontano un bersaglio. Finché è mirato a un obiettivo, cercherà di guidare su tale obiettivo. Se spari a un bersaglio troppo lontano, semplicemente non arriverà così lontano. esaurire il carburante o spezzare il filo se il filo è guidato. Ma non sa, né gli importa quanto sia lontano il bersaglio.

La fusione esplosiva, quando il missile sa di esplodere .. è un sistema separato dal metodo di guida e varia a seconda dei missili specifici di cui stiamo parlando.

Laltra risposta fino ad ora citava alcune buone informazioni, ma il paragrafo di apertura era colpevole di caratterizzare male la situazione proprio come hai nella tua domanda stessa.

a wit… “Domanda interessante! Il missile SACLOS … “ (Non un missile specifico) funziona utilizzando tre diversi metodi di targeting: (SACLOS è il metodo di targeting) Guida via cavo, guida radio e guida raggio. (Questi sono i tre metodi con cui i comandi di guida SACLOS vengono inviati al missile)

Come funziona è questo …

LOperatore mira al bersaglio e spara il missile. Dopo aver sparato loperatore continua a puntare il dispositivo ottico verso il bersaglio. Lelettronica nellottica è in grado di rilevare il missile (di solito inseguendo il razzo incorporato nella base del missile) e determina quanto è lontano dal mirino. lelettronica nellottica calcola quindi i comandi di guida correttivi che vengono quindi inviati al missile tramite fili collegati al missile e al dispositivo di sparo, o tramite comandi radio. Finché loperatore mantiene il bersaglio centrato nel mirino, lottica continuerà a correggere la rotta del missile fino al mirino.

Il terzo metodo è il beam riding. Sempre come tutta la guida SACLOS, lOperatore mantiene il mirino dellottica sul bersaglio, ma invece dellottica che determina i segnali correttivi e li invia al missile, il Missile stesso trattiene lelettronica che rileva il raggio emesso dallottica e sviluppa le proprie correzioni di rotta per rimanere centrate nella trave. Finché loperatore mantiene il bersaglio nel mirino, il missile si correggerà da solo per rimanere al centro del raggio e quindi centrato nel mirino.

Sia che il missile sia guidato da filo, guidato da radio, o beam riding … in tutti e tre i casi, tutto ciò che lOperatore fa è mantenere il bersaglio centrato nel mirino fino allimpatto.

SACLOS sta per S emi- A utomatic C ommand a L ine O f S ight.

Command to Line of Sight, significa che il missile è tenuto centrato in una linea di sito tra il tiratore e il bersaglio. Nel caso di SACLOS, ciò avviene in modo semiautomatico. Tutto ciò che loperatore fa è mantenere il target centrato nel mirino e il sistema fa il resto automaticamente.

Questo è separato da MCLOS ( M anuale C ommand a L ine O f S ight) Dove loperatore non solo tiene centrata lottica il bersaglio, ma deve anche manovrare manualmente il missile (di solito tramite un piccolo joystick o una rotella)

Anche in questo caso .. SACLOS non è un missile. È un metodo di guida utilizzato su diversi tipi di missili.

Alcuni ben noti missili che utilizzano la guida SACLOS sono MILAN, AT-4, TOW, Javelin, Starstreak, RBS-70, ecc …

Ecco un missile MILAN che colpisce un carro armato completamente armato. Quello che vedi sono le munizioni allinterno del serbatoio che si stanno spegnendo.

Stesso test da una vista diversa…

Risposta

Questa è unottima domanda e possiamo andare allo spettro elettromagnetico per le differenze di base. Questo è buono.

I missili IR stanno osservando unenergia che ha lunghezze donda di circa 3-10 micron, mentre i comuni radar da combattimento o missilistico ha lunghezze donda di circa 3 cm. È circa 10.000 volte più a lungo.Anche se non è un grosso problema nel vuoto, quando cè aria sulla strada, lenergia con la lunghezza donda più corta è più influenzata dallo scattering di Rayleigh e dallassorbimento.

Possiamo usare lo spettro visibile come analogia. Nella bella e luminosa giornata, il cielo è blu. Questo perché la luce blu, con la sua lunghezza donda inferiore, viene dispersa più facilmente dallatmosfera, rimbalzando dappertutto e facendo sembrare il cielo blu. Quando questa luce non viene diffusa, come di notte, è nera. Il sole, nel frattempo, è bianco. Più tardi nel corso della giornata, quando il sole si avvicina allorizzonte e viene visto attraverso quantità sempre maggiori di aria, a volte diventerà arancione intenso o addirittura rosso. Lo strato che si ispessisce tra noi e il sole sta ora disperdendo e assorbendo lunghezze donda ancora più lunghe, finché non rimangono solo quelle più lunghe che possiamo vedere.

Nel frattempo, facciamo rimbalzare londa lunga del radar su una superficie lontana e cè molta meno dispersione e assorbimento. Il tipo di energia che la nostra parabola sta cercando proviene principalmente dalloggetto su cui labbiamo rimbalzato e non essendo sparso per tutto il cielo e tornando indietro come qualcosa di molto simile. Questo è ciò che i velivoli con caratteristiche stealth stanno cercando di ottenere: far rimbalzare il raggio altrove, assorbirlo o disperderlo.

Quindi, gli atomi dellaria hanno la dimensione giusta per disperdere lenergia intorno alla lunghezza donda di lo spettro visibile e infrarosso, ma il radar emette radiazioni che scivolano allegramente nellaria fastidiosa. Questo è uno dei motivi per cui possiamo divertirci con quelle jam sbalorditive a molte miglia dalla stazione radio più vicina. In effetti, da bambino, a volte ascoltavo le stazioni AM in Europa mentre ero seduto in California (i vantaggi delle onde AM lunghe un miglio rispetto a quelle FM da 10 ). Quei raggi rimbalzerebbero sullatmosfera superiore e atterrerebbero, plop !, nella mia radio. Questo è anche laffare dietro al radar oltre lorizzonte .

Quindi, anche se lenergia del radar deve superare almeno il doppio della distanza (avanti e indietro, ma può andare molto più lontano), batte ancora lenergia infrarossa che viene colpita dalle molecole daria.

La scienza è così ordinata.

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