摘 要:在現代武器系統中,坦克是集強大直射火力、高度越野機動和堅強防護力于一體的戰斗裝備,故坦克素有陸戰之王的美稱。隨著科技的日新月異,武器裝備越是精良,目前根據戰場搶修資源配置情況,結合戰場搶修編組的搶修能力,以及修復損害裝備的搶修時限。本文將主要探討國外坦克武器系統的精確打擊技術及對我國坦克武器裝備發展的啟示與借鑒。
關鍵詞:坦克;武器系統;精確打擊;技術
坦克在戰場上的威脅源,諸如敵軍坦克的穿甲彈、反坦克火箭、反坦克地雷、大型炸彈、火炮及空中載具攻擊等。面對這么多的威脅源,要維持坦克在戰場上的戰斗力與生存力,唯有依靠完善的戰場損害評估與修復手段,夜視技術與武器裝備相結合將大大提高武器裝備在夜間和不良天氣地區獲取信息、實施打擊、指揮部隊、機動兵力和協同作戰的效能。將夜視技術直接用于整個高技術武器系統,監視與火力打擊已趨于高度一體化,比如美軍M1A1坦克、M60坦克、“布雷德利”步戰車均有熱成像觀測儀,步兵武器也大部分裝備了夜瞄器材[ 1 ]。
一、坦克的結構與分類
坦克是一架復雜的戰斗機器。它的駕駛室位于前部,戰斗部分位于中部,炮塔就在這里。炮塔上裝有一門火炮,并且安裝高射機槍。坦克的后部裝有發動機。坦克里一般配置四個人,即駕駛員、車長、炮長和裝彈手。坦克按戰斗全重和火炮口徑的大小分類輕型、中型和重型三種。
坦克是集強大火力、高度越野機動和堅強防護力于一體的地面戰斗裝備,要維持坦克在戰場上的戰斗力與生存力,唯有倚靠完善的戰場損害評估與修復手段,其中戰場損害評估為戰場損害搶修的前提與基礎。現代作戰節奏快速,坦克發生戰場損害后,前線作戰人員,在面對敵火威脅及時間的壓迫下,一方面難以全面獲取裝備的所有損害信息,另一方面評估損害的作業程序繁瑣,花費的時間冗長[ 2 ]。
二、國外主要坦克的類型及武器系統
坦克是具有強大直射火力、高度越野機動性和堅固防護力的履帶式裝甲戰斗車輛。它是地面作戰的主要突擊兵器和裝甲兵的基本裝備,主要用于與敵方坦克和其它裝甲車輛作戰,也可以壓制、消滅反坦克武器,摧毀野戰工事,殲滅有生力量。現代主戰坦克更擁有高火力坦克炮、高功率引擎及配有戰場上最高效能的裝甲,主要執行與對方坦克或其它裝甲車輛作戰,也可以壓制、消滅反坦克武器、摧毀工事、殲滅敵方有生力量。
美國MlA3主戰坦克裝備高膛壓自冷膛管滑膛炮,火力強大、射擊精準,而新型陶瓷復合裝甲,讓該坦克具備很強的反破甲性能。M1A3主戰坦克因此成為名副其實的“重火力移動堡壘”。新型計算機、通訊系統、傳感器,以及導航設備的安裝,使得M1A3主戰坦克的作戰能力明顯提高。
作為現代坦克的先驅,T34坦克裝備的數量之多、裝備國家之廣、服役期限之久,在世界各國的坦克發展史中是屈指可數的。
90式坦克的裝甲防護采用了新材料技術,在命中概率較大的車體和炮塔前部安裝了自制的復合裝甲,復合裝甲里含有數層金屬材料和陶瓷材料夾層。在車體其它部位使用了間隔裝甲。此外,它還配有“三防”裝置、自動滅火裝置和激光預警裝置等特種防護措施。
“公羊”坦克的重要部位包括炮塔正面、車體正面以及第一、二負重輪位置處的裝甲裙板在內的正面弧形區。采用了新型復合裝甲。該復合裝甲應用了模塊化設計,可使坦克快速更換裝甲模塊,并有利于隨技術進步對裝甲進行逐步升級。此外,重要部位還可以安裝反應裝甲。
“公羊”坦克裝備TURMS OG14L3型坦克火控系統,該系統是用通用模件新設計的。主要部件包括車長晝間周視瞄準鏡、炮長激光潛望瞄準鏡、彈道計算機、傳感器、炮口校正裝置以及車長、炮長和裝填手控制面板。
三、國外坦克武器系統精確打擊技術
智能坦克和車輛是以立體攝像機、光探測器、激光測距器等傳感器以及智能計算機、圖像識別器、微處理器等組成的能觀測方向、測定距離、分辨道路、繞過障礙,順利到達指定地點,智能坦克加入作戰單元,擔負戰場作戰、偵察和掃雷任務,如加拿大的金戈斯一次可開辟100m長、8m寬的通路,智能車輛可將所需物資送到指定地點。
在戰場上或緊急情況下對損害裝備的損害程度及其修復措施進行快速評估,以便對裝備進行戰場搶修,確保當前任務的完成。在評估過程中,準確地判斷和定位裝備的損害部位是一項非常基礎、但又非常關鍵的工作,它直接影響到裝備戰場搶修工作的效率和成敗。掌握裝備的戰場損害規律對裝備后勤管理和作戰指揮決策上具有重大的意義,如規劃戰時后勤體制的建制與資源分配,以及在裝備后勤方案上提供信息和條件,并可運用在戰斗評估、戰斗指揮、戰時搶修資源的部署與使用等。
各智能武器系統組成一個分布式網絡,智能武器系統自身具有通信和感知能力,能夠實現指揮系統和武器系統之間的雙向信息交流。即不僅可以實現指揮系統向武器系統下達射擊指令,還可以由武器系統將自身狀態、射擊效果等信息傳遞給指揮系統,指揮系統經過實時分析,可以重新調整武器的運用。這種“傳感器到射手”的控制方式,可以減少人為因素的影響,實現戰場信息和武器系統的高度融合,提高精確打擊能力。并且通過物聯網建立武器之間的互連,還可實現天基、空基、地基、海基武器之間的協同作戰,發揮信息化戰場的優勢,逐步建立機械化和信息化相結合的未來作戰模式。
四、結論
總之,在現代作戰節奏快速的情境下,坦克發生戰場損害后,前線作戰人員,面對敵火威脅所形成的心理壓力,除了難以全面獲取裝備的所有損害信息外,且評估損害所需的作業程序繁瑣,花費的時間冗長。從坦克武器系統的歷史發展中,進一步提高了坦克武器系統精確打擊能力,未來坦克武器系統首先應滿足新型作戰系統對坦克平臺的信息化要求,在此基礎上,大力發展新型彈種和新概念武器,使坦克武器系統不斷向著精確化方向發展。通過對國外坦克武器系統精確打擊技術進行研究,期望能夠為我國的坦克武器系統的后期優化設計提供一定的參考與借鑒。
參考文獻:
[1] 李向榮,劉云泉,趙海龍,趙碩,王國輝.主戰坦克武器系統降階態易損性分析與評估仿真[J].科技導報,2015,08:89-93.
[2] 劉學銀,王海春,趙健康.物元可拓法的坦克武器系統作戰效能評估模型[J].火力與指揮控制,2014,03:104-107.
作者簡介:李虎(1993-),男,漢族,四川簡陽人,研究方向:坦克武器裝備。