陳 浩,高欣寶,張 倩,李天鵬,楊 洋
(1.陸軍工程大學石家莊校區(qū),河北 石家莊 050003;2.陸軍裝備部駐北京地區(qū)代表局,北京 100166)
隨著復合探測技術的發(fā)展,復合制導武器大量應用,戰(zhàn)場目標的生存能力受到巨大威脅和挑戰(zhàn)。為保護己方目標,發(fā)展與之對抗的煙幕干擾技術,成為當今世界的一大發(fā)展趨勢。
近年來,為實現(xiàn)煙幕的多頻譜干擾,研究人員采用組合裝藥技術、材料改性技術、復合配藥技術對干擾彈進行了研究。如Varmo 等[1]發(fā)明了一種內(nèi)外腔的裝藥結構,內(nèi)部裝填燃燒型發(fā)煙劑干擾可見光,外部裝填銅粉等干擾劑,實現(xiàn)對紅外和毫米波材料的干擾,通過爆炸分散方式,在空中起爆形成多頻譜煙幕云團。Koch等[2]將玻璃纖維、碳纖維,通過磷或硫化磷進行表面包覆改性,再將易燃金屬、氧化劑和粘合劑包覆在外層,通過切割確保改性后的材料長度在1~30 mm,可同時干擾可見光、紅外和毫米波。Schulz 等[3]將石墨、金屬粉和可膨脹石墨按照一定比例進行有效混合,采用爆炸分散方式形成多頻譜煙幕,可同時干擾紅外和毫米波。目前,國內(nèi)主要圍繞材料改性和復合配藥技術進行了研究[4-5]。如郭曉鐺等[6]通過鈷鐵磁體/碳與鎳鈷銅鐵磁體/碳進行復合,制備了復合納米材料。通過焙燒處理,使復合材料的紅外消光性能得到提高。畢鵬禹等[7]通過水熱合成法和表面改性技術,制備了層狀超分子煙幕材料,通過表征與分析,得到7~10 μm 的材料具有良好的中遠紅外遮蔽性能。陳澤等[8]通過化學侵浸法,將含能材料填充到二氧化硅氣凝膠的孔隙中,制備了氣凝膠基復合材料。……