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后发出弹头与弹体分离的指令。

    弹头与弹体分离后,弹头沿自由抛物体轨迹飞向目标,其命中精度取决于发动机关机时刻的速度大型方向。

    惯性制导是利用惯性器件测量导弹的加速度,经一次积分得到速度,二次积分得到位置数据,并据此进行计算形成导引指令和关机指令。所以,加速度的测量误差对制导精度有相当大的影响。

    产生加速度测量误差的主要因素是加速度计的测量误差和陀螺仪漂移引起的测量基准偏差。因此,对战略弹道导弹的惯性制导系统的加速度计和陀螺仪的精度要求很高。

    潜地战略弹道导弹因水下机动发射时,受作战条件的限制,所建立的参考基准有较大的误差(包括发射点定位误差和初始瞄准误差等),多数采用惯性—星光制导,在—导弹飞出稠密大气层后,靠星光跟踪器进行定位、瞄准和对惯性制导积累误差进行修正,从而提高导弹命中精度。

    多弹头分导是通过母舱机动飞行实现的。它能沿原弹道纵向加速.使子弹头的落点纵向距离增大;通过调整母舱姿态,使其沿弹道横向加速,可使子弹头落点横向距离增大;还可在原弹道平面内改变推力方向,使子弹头仍落在第一个子弹头的目标处。

    载有多个子弹头的母舱相当导弹的最后一级,母舱与弹体分离后,制导系统启动末助推发动机,使母舱作机动飞行,对弹道进行精确修正,当运动参数满足要求时,关闭末助推发动机,释放第一个子弹头。然后.末助推发动机重新启动,改变母舱的飞行弹道,重新调整母舱的速度和方向,释放第二个子弹头。这样,每释放一个子弹头,母舱就改变一次弹道,直至将子弹头释放完毕。

    全程制导和主动段与中段或末段相结合的复合制导呢!更是重中之重。主动段制导对提高导弹的命中精度有一定限度,因为除制导系统误差外,还有非制导误差,如发动机后效偏差、再入大气层的扰动、目标定位不准和重力异常等。

    非制导误差决定了导弹命中精度的极限。因此,为使导弹获得更高的命中精度,需增加中段和末段制导。

    如在主动段采用惯性制导,在中段采用惯性—星光制导,在末段采用惯性—图像匹配制导等。

    这种制导方式可减小非制导误差,修正在主动段产生的惯性制导误差,降低对主动段制导精度的要求。在弹道末段进行制导,还可使弹头再入大气层的过程中.改变飞行轨道作机动飞行,提高突防能力。

    但是,整个制导系统相当复杂,在硬件实现和作战使用上都会带来一些问题。这个问题的最主要的问题就是芯片技术。芯片处理技术如果能够达到世界领先的水平,那么,中国的导弹制导技术将达到一个飞跃。

    李振兴手中能够写码的芯片技术,已经是达到了一个很为可观的水平,这种导弹的智能制导技术,在李振兴现在能够掌握的芯片写码技术和芯片智能化的技术中,并不能够算得上是什么高深的技术,关于写码的技术,李振兴现在可以说是掌握了世界最前沿的高科技。

    很多时候,李振兴对于这种逆天的东西都有着一种想法,如果他过早地拿出来超越现在的技术,会不会因为他身体里面的超级合成器的出现,对于世界的进程产生巨大的影响,而最终影响到世界文明的走势。

    一旦世界文明的走势出现了变化,能不能出现那种蝴蝶效应,让他手中的超级合成器出现问题。这些事情都是李振兴心中的最大的疑问。正是因为这样,超越这个世界水平太多的东西,李振兴一定要慢慢地拿出来。

    就好像现在李振兴那边交给江天教授的超级合金,让江天教授进行研究,就是研究出来了超级合金,也是远远不会达到李振兴合成出来的那种合金的水平。

    这个东西的出现,并不能改变太多的世界进程,无非就是能够把中国的综合国力进一步的提升,所以,李振兴一直再犹豫着这个事情,他是否应该把那种导弹制导的芯片过早的拿出来。

    其中最关键的是,这种芯片的合成,每天只能够合成出来一张,就好像是超级合成器那边也是有着那么一种对李振兴的制约,仿佛这种东西能够大批量地生产以后,对于这个世界会产生巨大的影响。(未完待续。

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