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什么是军事上用于侦察的仪器

发布时间: 2021-03-01 11:34:56

A. 什么是军事侦察卫星

军事卫星是用于搜集和截获军事情报的人造地球卫星,卫星侦察的优点,回是侦察范围广,速度快,答可不受国界限制定期或连续地监视某个地区,对于增强国家的军事实力和综合国力具有重要意义。军事卫星按照所执行的任务和所采用的侦察手段来加以区别,一般分为照相侦察卫星,电子侦察卫星,还有海洋监视卫星和预警卫星。

B. 什么是军事侦查卫星

间谍卫星:又称侦察卫星。用于获取军事情报的军用卫星。侦察卫星利用所载的光电版遥感器、雷达或权无线电接收机等侦察设备,从轨道上对目标实施侦察、监视或跟踪,以获取地面、海洋或空中目标辐射、反射或发射的电磁波信息,用胶片、磁带等记录器存储于返回舱内,在地面回收或通过无线电传输方式发送到地面接收站,经过光学、电子设备和计算机加工处理,从中提取有价值的军事情报。
侦察卫星按任务和设备的不同分为照相侦察卫星、电子侦察卫星、海洋监视卫星、预警卫星和核爆炸探测卫星。侦察卫星具有侦察面积大、范围广,速度快、效果好,可以定期或连续监视,不受国界和地理条件限制等优点。美国和前苏联/俄罗斯等国发射了大量的侦察卫星。
搜集的情报种类可以包含军事与非军事的设施与活动,自然资源分布、运输与使用,或者是气象、海洋、水文等资料的获取。由于如今的领空尚未包含地球周遭的轨道空域,利用卫星搜集情报避免了侵犯领空的纠纷;而且因为操作高度较高,不易受到攻击。

C. 什么是侦察机

侦察机是专门从空中获取情报的飞机,是一种重要的侦察工具。据统计,第二次世界大战期间,各国获得的军事情报,90%都是通过侦察机在空中搜集的。

现代侦察飞机的本领就更大啦!它不但白天侦察,而且在黑夜中也能探测到地面情况;它还能透过表面,看清伪装里面的东西。它可以分清真假,能辨别是迷惑对方的假武器还是“真家伙”。就像孙悟空的“火眼金睛”,只要把“天目”一打开,不管你藏在哪里也能找到,而且还能看出你是人还是妖。

侦察飞机按执行任务范围,可分为战略侦察机和战术侦察机。按侦察方式,可分为目视侦察,成相侦察和电子侦察。目视和成相侦察的主要对象是实物目标,电子侦察的主要对象是无线电波。

目视侦察是飞行员在空中用眼睛或借助仪器对地面情况进行直接观察。

目视侦察是早期空中侦察手段。由于当时的防空火力弱,侦察机可以选择适宜的高度,比较从容地对敌方阵地进行侦察,能够比较准确地获得情报。在当时的战争中发挥了非常重要的作用。第一次世界大战初期,各参战国投入战事的飞机约500架,几乎全部用于目视侦察。

随着防空火力的增强,飞行高度和速度的增加,目视侦察要求飞行员要有丰富的经验和较强的识别能力,迅速判明情况,否则就要贻误战机。

第二次世界大战的中途岛战役中,由于日本的巡逻侦察机,没能迅速准确地判明敌情,致使日军的4艘航空母舰在准备不足的情况下,被美军的轰炸机全部击沉。

目视侦察现已被其他侦察手段取代。

可见光照相侦察,是出现比较早,也是用得最多的一种侦察形式。

可见光照相侦察的优点是,侦察目标直接显示在照片上,目标的几何形状逼真,立体感强,地面的分辨力比较好,侦察目标在照片上比较好识别。缺点是夜间照相侦察比较困难,受天气影响比较大,在云和雾中侦察效果不好。

夜间进行可见光照相侦察则需要人造光源。先用照相弹或电子闪光灯照亮目标,然后用照相机拍摄。但拍摄的同时也就容易暴露自己,并将受到敌区炮火的攻击。

现在夜间侦察,一般不使用可见光照相,而用红外成相侦察。

任何景物都能辐射一种人眼看不见的红外线。利用红外线可以进行侦察。

红外侦察有两种办法。一种是用特制的红外相机,配上特制的胶卷,直接拍摄景物辐射的红外线。另一种,是用一种红外扫描仪器,对景物的红外信号进行扫描,就和看书一样,眼睛随着书页一行一行、一个字一个字的移动。通过扫描,把红外信号收集起来,变成电信号放大,再转化为光信号,记录在胶卷上,形成图象。

红外成相侦察有许多优点。一是它利用绿色植物和绿色颜料辐射红外线不一样的特点,可以识破敌方的伪装。二是利用景物在无光的条件下也可辐射红外线的特点,红外成相侦察可以在夜间进行,比较安全。

微波是一种无线电波。

微波成相侦察是一种主动侦察方式。它通过向目标发射微波,收集反射的回波,经过处理变成可见光信号,记录在胶卷上。

进行微波成相侦察的设备叫“雷达”。飞机成相侦察的“雷达”是向飞机两侧“看”的,所以又叫“侧视雷达”。

微波成相侦察有许多优点。一是不受可见光的制约和天气的制约,可以在昼夜和任何气象条件下进行。二是微波有较强的穿透能力,不仅可侦察表面的情况,还可侦察经过隐蔽和伪装的目标。三是微波传播距离远,侦察范围比较广。四是利用“侧视雷达”侦察时,可以沿边界线,不进入敌区,即可侦察敌纵深目标,也比较安全。

制造专用的侦察机,技术复杂,研制周期大,生产数量少,成本高,一般国家搞不了。所以,多数国家都是用其他飞机改装为侦察机。

大体可分为两种类型。

一种是由轰炸机、运输机改装。这种飞机具有装机容量大,侦察能力较强,航程远,留空时间长等特点。主要执行战略侦察任务,如RB—57、RC—13O、RC—135等是由轰炸机B—57、运输机C—130和C—135改装的。

另一种是由歼击机、强击机改装。这种飞机具有高空、高速、机动性好等特点,主要执行战术侦察任务。如RF—4、RF—104、EA—6等是由歼击机F—4、F—104,强击机A—6等改装的。

D. 简要介绍军事侦察技术的概念

军事侦察技术就是为获取军事斗争所需有关战区和敌方情况而采取的措施手段版。

军事侦察技术可以为正确权进行军事指挥和获取战争胜利提供科学的依据和切实的保障。在过去较长的时间里,军事侦察采取的技术手段包含无线电侦收、雷达侦察、无线电测向等等。而随着科学技术的发展,无人机则成为了各国纷纷采用的军事侦察技术手段。目前,无人机已经经过了海湾战争、阿富汗战争等多次实战考验,经过证实能够较好的完成侦察、对地攻击和监视等军事任务,成为了国家军事侦察工作开展的主要保障。而无人机之所以能够用于军事侦察,主要是由于其能够在高速运动条件下完成地面目标的动态信息的获取,所以能够实现运动目标的检测和跟踪,从而顺利完成军事侦察任务。因此,运动目标的检测与跟踪技术,实际上已经成为了军事侦察工作的核心技术手段。

在现代军事侦察领域中,运动目标检测与跟踪技术是开展侦察工作的重要技术手段。能否较好的完成适合的检测与跟踪技术选取,将直接关系到侦察工作的开展效果。而实现对过去检测与跟踪技术的改进,则能够进一步满足军事侦察需求,从而更好的促进军事科技的发展,继而为国家安全提供更多的保障。

E. 地面传感侦察技术在军事上的用途有什么

地面传感器侦察与监视技术,是指能对地面目标运动所引起的电、磁、声、地面震动和红外辐射等物理量的变化进行探测,并转换成电信号的技术。地面传感器的工作过程是:首先对运动目标所产生的地面振动波、声响、红外辐射、电磁或磁能进行测量,并由探测器接收,然后经信号处理电路放大和处理后,送入发射机进行调制后发射出去,由设在远处的接收机接收、解调和识别发现的目标。地面传感器通常由探测器、信号处理电路、发射机和电源四部分组成。

地面传感器侦察监视技术是60年代出现并投入战场使用的一种侦察监视技术,主要用来执行预警、目标搜索和目标监视等任务,被称为“电子伏兵”。它具有结构简单、便于携带和易于伪装的特点,可以由飞机空投、火炮发射,还可以人工埋设到交通线上或敌人可能入侵的地段。如美国空投在越南“胡志明小道”附近的震动传感器,有的伪装成了热带树形状,有的伪装成大石头的样子。目前使用的地面传感器主要有震动传感器、声响传感器、磁性传感器和红外传感器等。

震动传感器是使用最普遍的一种地面传感器。它通过震动探头(也叫拾震器)拾取地面震动波来探测目标。使用时,拾震器被埋设在地表层,运动目标所引起的震动传至拾震器时,其中的电磁线圈上下震动,切割永久磁铁所形成的磁场。根据电磁感应原理,在线圈上就会产生感应电信号。这个电信号经信号处理电路放大、处理后送入发射机,并由天线发送出去。震动传感器的主要优点是探测距离远、灵敏度高。一般情况下可深测到30米以内运动的人员和300米以内的车辆。

声响传感器的探测器是一个传声器,即人们熟悉的话筒或麦克风,是一种声电转换装置。其工作原理与麦克风相同。该传感器的最大优点是分辨力强、探测范围大。一般来说,对人的正常对话探测可达40米,对运动的车辆则可达百米。目前,声响传感器已在地面传感器侦察监视系统中广泛应用。

磁性传感器的探测器为一个磁性探头,磁性探头工作时在它的周围形成一个静磁场,当金属目标进入该磁场时就会引起磁场变化,传感器的指针产生偏转和摆动,并转换成电信号发往监控中心。磁性传感器的主要优点是鉴别目标性质的能力较强,能区别徒手人员、武装人员和各种车辆,同时还能探测快速运动的目标。

红外传感器是利用钽酸锂受势释放电能的原理而制成的有源主动或无源被动式红外探测器。有源主动式红外传感器的工作原理与自动开门器的工作原理相同,即当传感器发出的红外光源被切断时,传感器立即被启动,同时监控站的警报器报警。无源被动式红外传感器的工作原理与热动开关的工作原理相同,当温度发生突然变化时,传感器便被启动。这种传感器非常灵敏,在15米范围内,人的正常体温足以使之启动。红外传感器通常隐蔽布设在监视地区附近,当目标经过时,红外探测头吸收目标发出的红外辐射,释放电荷,变成电信号发出。它能发现视角扇面内20米至50米以内的目标。红外传感器的主要优点是体积小、隐蔽性好、响应速度快,能探测快速运动的目标,并能测定目标方位。

使用地面侦察传感器时,还可以根据侦察任务的不同,选择适当的传感器巧妙组合,灵活运用。例如,由10个传感器和2个转发器组成的系统,可以帮助排一级小分队完成作战任务并为他们提供警戒。在军火库、机场、码头等处,皆可安设这种’电子伏兵”。

F. 现代战场上的侦查探测系统主要有

侦察打击一体化,即侦察平台或系统,打击指打击平台或系统,一体化是指这两个不同性质的平台或体系结合成一体。这个一体就是指他们的指挥控制一体,就整合成如同一个整体一样简便。看见了就可以开火打击。这类系统最直接的例子就是拿枪的猎人,这就是一个微型侦察打击一体化系统。搜索侦察都是他一个人,看见猎物就能开枪,开枪也是他一个人。而军事系统就没这么简单。

这样就搞得敌人长时间不敢动弹。在敌人不敢动的时间内,每个格子部署的地面各个分队,或是直升机机动分队逐步向前推进搜索清剿,反正敌人没法采取明显的动作。

所以在不远的将来,我们将大量输出无人机察打一体平台配合精确制导火力打击,实现全天候的体系化的察打一体系统。这时的中国军队,才真正算具有区域打击能力的现代化的军队。

G. 在军事上制作枪支,军事侦察等方面为什么用红外线扫描

由于红外系统比雷达系统的分辨率高,隐蔽性好,且不易受电子干扰,较之可见光系统具有能识别伪装、可昼夜工作、受天气影响较小等优点。因此,在军事上得到广泛应用。其主要应用是:
红外夜视

50年代前期所用的红外夜视设备,都是主动式红外夜视仪,一般采用红外变像管作接收器,工作波段在1微米左右,在夜间可看见100米处的人,1公里内的坦克、车辆和10公里远的舰船。现代红外夜视设备主要有红外热像仪(亦称红外前视系统)、红外电视和改进的主动红外夜视仪等。其中红外热像仪是具有代表性的红外夜视装置。美国于60年代后期研制的一种光机扫描式红外成像系统,为飞机夜航和在恶劣气象条件下的飞行提供观察手段,工作在8~12微米波段,一般采用碲镉汞光子探测器接收,液氮致冷。它的战术技术性能,比主动式红外夜视仪提高了一个数量级,夜间可观察到1公里处的人,5~10公里远的坦克和车辆,视距内的舰船。这种红外热像仪几经改进,到80年代初,许多国家已出现标准化、组件化系统,设计者可按要求选用不同的组件,组装所需的红外热像仪,为军队提供了一种简便、经济、互换性好的夜视装备。红外夜视设备已广泛应用于陆、海、空三军。如用作坦克、车辆、飞机、舰船等的夜间驾驶用观察设备,轻武器的夜瞄仪,战术导弹和火炮的火控系统,战场前沿的监视和观察设备,以及单兵侦察设备等。今后将发展用凝视型焦面阵列组成的热成像系统,它的战术技术性能将进一步提高。
红外制导

50年代中期,美、英、法等国相继研制成功“响尾蛇”、“火光”和“马特拉”等第一代红外制导的空空战术导弹。导弹的红外导引头采用非致冷硫化铅探测器,工作波段1~3微米。它只能对敌机作尾追攻击,易受阳光干扰。随着红外技术的发展,红外制导系统日益完善。60年代以后,在三个大气窗口都相继有了可供实用的红外系统,攻击方式从尾追发展到全向攻击,制导方式也有了全红外制导(点源制导和成像制导)和复合制导(红外/电视、红外/无线电指令、红外/雷达红外点源制导系统已广泛应用于空空、地空、岸舰和舰舰导弹等数十种战术导弹上。预计到90年代初,点源制导系统仍将是上述战术导弹的主要制导方式之一。红外成像制导系统的研制工作始于70年代中期,它比红外点源制导系统提供的信息丰富,具有更强的识别能力和更高的制导精度。80年代初,已在“小牛”空地导弹上使用。随着焦面阵列器件的研制成功,红外成像制导系统将进一步提高识别能力,并使导弹具有自主攻击能力。
红外侦察

用于地(水)面、空中和空间的红外侦察设备,有红外照相机、红外扫描仪、红外望远镜、红外热像仪和主动式红外成像系统等。地面红外侦察设备主要是红外热像仪和主动式红外夜视仪。潜艇使用的红外潜望镜,已具有伸出水面迅速扫描一周,收回后再显示观察的功能。水面舰船可借助红外探测跟踪系统,监视敌方飞机和舰船的入侵。80年代初多数采用点源探测系统,迎头探测飞机的距离为20公里,尾追约100公里;观测主动段 战略导弹的距离大于1000公里。红外跟踪头与电影经纬仪和激光雷达配合,还可用于靶场测量。第二次世界大战中,军用侦察机采用红外假彩色照相取得了明显的侦察效果。但红外胶片仅能敏感0.9微米以下的红外辐射,且保存困难。60年代以来,机载红外侦察设备主要采用红外扫描照相机,以后又采用热像仪。红外扫描照相机是一种将目标和背景的图像通过光机扫描-光电-电光转换后,使其照在可见光胶片上成像的设备。60年代,这类设备的角分辨率仅为0.5毫弧度(即在1000米高空可区分开0.5米的间距)。现代红外扫描照相机的分辨率已提高一个数量级。空间红外侦察设备已用于导弹预警卫星、气象卫星、陆地卫星和照相侦察卫星上。导弹预警卫星可利用星上的红外望远镜实时发现飞出大气层的来袭战略导弹,并监视其飞行。军用气象卫星可利用星上的双通道行扫描仪拍摄全球云图。陆地卫星可利用星上的中远红外波段设备进行战略侦察 。照相侦察卫星可利用星上的高分辨率的红外成像设备,昼夜侦察和监视对方的军事目标和军事活动。
红外对抗

应用红外对抗技术可使对方红外探测和识别系统的功能大大下降,甚至不起作用。对抗措施可归结为规避和欺骗两类。规避是利用伪装器材,将军事设施、武器装备等隐蔽起来,使对方探测不到己方的红外辐射源。伪装器材主要有红外伪装网和防红外涂料,80年代初期,它们仅能在1~3微米波段起作用,可对付某些红外照相机和扫描仪,但对红外热像仪却无能为力。欺骗是用与自身红外辐射波长相似但更强烈的辐射源,诱开对方的红外探测系统,这种主动对抗装置有红外诱饵和干扰机。前者如曳光弹、燃油箱等;后者是一种加调制的强红外源。它们多装在飞机和军舰上,用以引开来袭的红外制导导弹。这种主动对抗装置,直到80年代中期还难以对付在 8~12微米波段工作的红外系统。对抵消红外对抗技术的作用,现代红外系统又采取了反对抗措施,如采用双色技术和多模跟踪技术等。
此外,红外技术在军事上还可用于通信、报警、毒气监测、弹药引爆和区域警戒等方面。
综观红外技术在军事上的应用,可归结为:为部队提供夜间行动和作战能力,为部队提供军事情报,提高武器系统的命中精度,改善武器系统抗电子干扰能力。红外技术将日益对战略战术和军队的作战行动产生影响。

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