关于歼20战斗机的一点点对比

战术集结号  战术集结号     2019-12-20      0

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​​歼-20战斗机是我国自主研发的第四代战斗机,也是世界上第二款服役的第四代战斗机(F-117情况特殊不予计入,F-35A目前还未达到Block 3F,所以未到FOC)。它的出现除了给我国空军带来了战略和战术上的变革之外。对于美国而言,歼-20又意味着什么? 歼-20现况一览 歼-20是我国第四代战斗机,也是我国目前技术水平最顶尖的战斗机。该机采用的是鸭式气动布局。从菱形机头、差动鸭翼、可动边条、DSI进气道、全动垂尾和腹鳍的设计。 基本气动布局一览。 航电系统 从目前歼-20战斗机的图片推测,歼-20战斗机的机头直径大约在一米以上。大面积的内部空间意味着可以装载更多或者更大的设备,这点能与歼-20形成直接对比的,就是国际联合项目的JSF F-35联合攻击机。 EOTS F-35联合攻击机机载电子设备由火控雷达、EOTS(电-光瞄准系统)、分布式孔径系统(EO DAS)三大样组成。EOTS结合了过去IRST(红外搜索-跟踪)和FLIR(前视红外)系统的功能,产品的特点是高性能、轻量化和多功能,在战斗中提供精确的空-空、空-地的目标跟踪能力。通过EOTS,飞行员可以获得目标的高分辨率图像,系统也会根据激光指示、激光测距获得目标的信息,系统也会自动跟踪目标的实时动态。F-35联合攻击机通过机上的高速光纤接口,实现了中央计算机和EOTS的链接。 F-35联合攻击机的EOTS装置。该装置置于小面窗口内,坚固,紧凑,良好的低观察性能。在设计上,也运用了紧凑的单孔设计(主要是为了适应F-35狭小的内部空间),全系统重量(包括外部的窗口)不足200磅。 F-35联合攻击机的EOTS作战模式。空-地、空-空可红外跟踪,空-空也可红外成像。在捕捉到目标时,系统会主动进行主/被动激光测距,并且通过计算机精确的定位目标区域的地理坐标,以满足精确打击的需求。 歼-20战斗机机头下方的EOTS窗口。得益于机头空间大的优势,歼-20在机头部位还设置了其它传感器(部分验证机并未安装EOTS,并不意味着量产型就会卸除EOTS系统)。 我国的机载/弹载光电设备发展比较晚,受制于国外长期的禁售和禁止技术交流,到了90年代我们才开始这方面的研究和装备。歼-20战斗机所使用的EOTS系统,汇聚了我国多年来的技术结晶,代表了现在我国在EOTS领域的巅峰产品。该型EOTS由多通道光学系统(可见光通信和红外通道吗)、探测系统(可见光CCD、红外探测器)、激光测距系统、信息处理系统和输出控制单元组成。整套系统可实现可见光成像、红外夜视和激光测距。在捕捉目标时,多通道光学系统收集目标的可见光(白天工作)和红外辐射信号(夜视),通过聚焦,将目标的信息整合成图像并发送到探测器显示系统中。探测器在收到图像后,便开始将光学信号转化为电信号,并且用信息处理单元对这些电信号进行解压,激光测距系统会在次工作过程中测试本机与目标的距离和方位。最后,将这些信息揉合(目标的距离,方位,高度和其它信息),发送给飞行员,并且显示在飞行员的屏显当中。 由于我国在歼-20战斗机上,始终保持着绝对高度的信息保密。所以我们很难看出歼-20战斗机EOTS系统的端倪。不过,这也不是说就失去了参考物。作为我国另一款第四代战斗机,FC-31战斗机所使用的EOTS-86就可以作为一个参考物。相信歼-20战斗机所使用的EOTS实力绝对在EOTS-86之上。 FC-31战斗机是我国研发的另一款第四代战斗机,该机装备了一款代号为“EOTS-86”的EOTS系统。 EOTS-86的作用很多,既可以空-空、空-面搜索、跟踪目标,也可以配合全景搜索系统和机载火控雷达配合,完成大面积区域内的目标搜索和跟踪。该系统工作在长波红外模式、中波红外跟踪、激光测照等多种模式。由于整合强,系统完善,该系统还可以对目标进行定位和瞄准,并且引导机载武器对目标进行打击。根据中陆航星公司官方人士的透漏,EOTS-86对类似B-2隐身轰炸机的目标跟踪距离是150km,对F-22隐身战斗机的跟踪距离是110km,对地面指挥中心的探测距离是50~60km,对海面上大型的舰艇目标是80km,对坦克装甲车辆是20~30km。 那么,歼-20战斗机所使用的EOTS即使只比EOTS-86强一点,那么也能做到超越EOTS-86。考虑到航展数据厂家多少都会“兑水”,那么笔者就展开一个联想。架设厂家兑水5成,对F-22这类的目标跟踪距离仅为55km,那么也足够歼-20发射中距空空导弹(火控雷达关机)打击F-22战斗机。而F-22战斗机还没有可用的设备可以在同等距离上跟踪歼-20。一些军迷可能会以“F-22战斗机装备的AN/ALR-94可以在远距离外发现歼-20雷达的信号并引导AN/APG-77跟踪”来质疑笔者。但是,我们首先要知道,AN/ALR-94是一种“综合式电子支持措施”,就是说,这是一款被动的传感器系统,它的工作需要和AN/APG-77想辅助。参考红剑军演,改进型歼-10B战斗机使用的有源相控阵雷达对歼-20的跟踪距离不到15km(改进型歼-10B战斗机的AESA并不比AN/APG-77差),F-22要想在洛克希德.马丁公司宣传的那样,AN/ALR-94在450km外被动发现目标并让AN/APG-77在150km内跟踪目标并打击是不可能的。而且EOTS发射的并不是雷达波束,而是光学识别信号,AN/ALR-94很难在远距离捕捉。 EOTS目前主要的战术用途除了可以捕捉空中目标外,还可以捕捉陆地上的目标。左下就是EOTS捕捉到的地面镜像,成像后的镜像会直接投送到飞行员头盔显示器上(EODAS的亦如此),并且随着飞行员的视野“随动”。 EODAS EODAS全程是“光电分布式孔径系统”。这种系统可以多平台通用,是结合了光电被动探测系统和分布式架构二者优点的产物(还包括了红外传感器功能)。EODAS目前使用的主要方向有一下几点; 1:导弹探测和跟踪 2:导弹发射点探测 3:IRST态势感知和提示 4:武器引导能力 5:昼夜导航 F-35联合攻击机所搭载的AN/AAQ-37电光分布式孔径系统由6组光电传感器组成,这六组EODAS分布机身四周为F-35提供一个“球形”的态势感知空间。在这个空间内,EODAS可以为F-35提供立体的空间态势保护和多机信息传感。这些功能主要表现在;导弹告警、战斗损伤评估(敌我双方)、IR(红外成像)探测和跟踪(目标)、导航、武器引导。 这种EODAS系统围绕红外焦平面阵列展开,作为热成像探测系统的核心部件,红外焦平阵面自80年代开始研发到现在,先后历经了三代多种直径的发展。 红外焦平面发展现在的发展主要集中在非制冷领域。在这一领域,我国主要是由中国科学院微电子研究所和昆明物理研究所、洛阳光电所等院所牵头带动,各大院校也时常参与这一领域的研发并且获得了诸多突破性进展。图为我国研发的几款非制冷红外焦平面封装样品。 在军用红外焦平面领域,使用方向主要集中在EODAS和IRST。红外成像空空导弹也以此为主要的元器件。目前世界顶级水准的国家主要是中美两国,代表性作品就是美国的AIM-9X空空导弹和F-35所使用的EODAS。我国的霹雳-10空空导弹和EODAS也是使用红外焦平面。十五期间,我国开展了关于热释电非制冷红外焦平面的小型化阵列和薄膜纸杯研究,先后突破了32x32、128x128、320x240、640x480等诸多直径的技术。目前我国霹雳-10空空导弹所使用的320x240直径(AIM-9X采用的则是128x128)的红外焦平面阵列就是在十五时期,开始研发的。 F-35联合攻击机EODAS分布。一图内包含两个,二图内三个,三图内一个。 歼-20战斗机EODAS分布。一图2个(另一侧同位置还有一个),二图1个,三图2个。笔者标出了5个EODAS的分布位置,但是歼-20其它部位应该还有1~2个EODAS窗口。

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