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文档简介

传感器在军事领域的应用军用传感器主要内容0引言1类别2特征3应用4发展5特殊6MEMS7战斗机8SOI0引言

在现代电子信息系统中,信息采集-传感器技术,信息传递-通讯技术,信息处理-微处理器(即计算机)技术是现代电子信息技术的三大核心技术,也是现代武器装备发展必不可少的重要组成部分。 在军事上传感器是武器装备发展的重要环节。专家认为,“一个国家军用传感器制造技术水平的高低,决定了该国武器制造水平的高低,决定了该国武器自动化程度的高低,最终决定了该国武器性能的优劣”。美国国防部专家说过,“当今世界谁掌握了传感器,谁就掌握了高科技,谁掌握了高科技,谁就控制了世界”。近十几年来,发生的历次局部战争中使用的高技术武器上都装有多种传感器,在对目标探测、精确制导、电子对抗、通讯指挥、故障诊断和自我防护中发挥了重要作用。

2军用传感器的特征传感器是一项军民两用的高技术,军用传感器是传感器产业中的一个重要分支。与民用传感器相比,军用传感器具有品种结构特殊,使用环境恶劣、技术指标高、质量水平高(产品的一致性、稳定性和可靠性高)等特殊要求,研制生产难度大。近十年来,在微电子技术、微机械加工技术、纳米技术以及新型材料科学等高技术的推动下,传感器技术已从单一的物性型传感器进入功能更为强大、技术高度集成的新型传感器阶段。因此,当代军用传感器已进入新型军用传感器阶段,其典型特征是微型化、多功能化、数字化、智能化、系统化和网络化,它必将对军用电子装备的发展起到先导和促进作用。3传感器在军事上的应用当今,传感器在军事上的应用极为广泛,可以说无时不用、无处不用,大到星体、两弹、飞机、舰船、坦克、火炮等装备系统,小到单兵作战武器;从参战的武器系统到后勤保障;从军事科学试验到军事装备工程;从战场作战到战略、战术指挥;从战争准备、战略决策到战争实施,遍及整个作战系统及战争的全过程,而且必将在未来的高技术战争中促使作战的时域、空域和频域更加扩大,更加影响和改变作战的方式和效率,大幅度提高武器的威力和作战指挥及战场管理能力。3.1微型传感器的应用

在微型侦察卫星上的应用:2002年2月,美国成功地将世界上第一颗皮型卫星(小于1kg)发射到离地面750km的轨道上,其外形尺寸为(1in×3in×4in,注:1in=0.0254m),质量仅为245g。另美国研制成功一个微尘卫星(小于500g),装有7个不同轴向的传感器,包括2个磁传感器,2个加速度传感器以及光、湿度、压力传感器。在导航系统上的应用:美国研制成功的一种加速度达105g的MEMS惯性传感器,已用于智能弹头和钻地弹头中,其抗震能力足以使弹头钻入地下后,仍能对其进行制导、控制并引爆。

用于陆军单兵作战的多功能电子设备:该装置安装在士兵身上的各个部位,包括各类MEMS传感器及其测控系统,主要有智能头盔(包括夜视仪、红外/激光瞄准器等),能有效地提高士兵作战能力,从2003年起已逐步装备于陆军单兵作战。

在武器引爆上的应用:传感器引爆武器是目前智能化程度最高的武器,B1轰炸机可以携带30个这样的武器。投弹后,武器外壳和炸弹平台会裂解,放出多个炸弹筒,每个炸弹筒可以30度角射出名为斯科特的带降落伞的炸弹,每个斯科特都有传感器引爆系统能够追踪目标。找到目标的斯科特会将熔化的铜弹头打入敌军坦克,而没有找到目标的会自动销毁,不会在战场上留下明显痕迹。最初使用在美伊战争,投放第一批武器就炸毁了伊拉克2/3的前线坦克,余下的1/3则迅速缴械投降了。

整个系统计划2020年部署完毕SBIRS将具备同时跟踪战略与战术弹道导弹的能力,采用全新设计的红外传感器,高轨卫星采用扫描与凝视传感器,低轨卫星采用捕获与跟踪传感器,使卫星能对小型战术弹道导弹快速发现与跟踪较弱信号,并采用复合星座设计,提高对各种导弹的发现能力,扩大跟踪范围,尤其是中段跟踪,实现全过程监视与预警。

3.3光纤传感器的应用光纤传感器在军事信息技术中的应用主要集中在如下几个方面:基于光纤陀螺的对飞行器、水下兵器、陆用战车的惯性制导和对运动载体的姿态控制;基于微振动传感器和光纤信息传输网,用于海洋防卫和反潜作战的的光纤水听器传感器阵列网和用于核外炸核查以及反核查光纤地震波监测网;基于温度、压力、振动传感器的智能结构,广泛用于水下兵器及航空航天等领域。光纤陀螺成为惯性导航及控制领域的重点应用领域,它的应用可覆盖传统机电陀螺的所有领域以及机电陀螺在惯性制导及姿态控制领域中可望而不可及的领域,导致了强冲击下火炮捷联控制、炮射制导武器系统的发展。近十几年以来,已有多种高性能光纤水听器系统问世。如美海军研究实验室(NRL)与Litton制导与控制公司共同研制的光纤水听器已装备在688级攻击潜艇上并做了公开演示。光纤传感器易于进行多点及分布式传感,实现智能结构。光纤传感器在军事上的其它应用包括地震波检测、核辐射检测、化学侦查、监测等。

4军用传感器的发展趋势(1)微型传感器 微型传感器是指芯片的特征尺寸为微米级,采用微电子机械加工制作的各类传感器的总称,是近代先进的微电子机械系统(MEMS)中的重要组成部分。 工业发达国家的微型传感器发展迅速,且生产工艺成熟,现在已形成产品和正在研究中的微型传感器有压力、力、力矩、加速度、速度、位置、流量、电量、磁场、温度、气体、湿度、pH值、离子浓度、微型陀螺以及无线网络传感器等,产品质量达到很高水平。如Tronic公司采用表面微机械加工技术在直径为100mm的SOI基片上制作了5500多个电容式压力敏感元件,其压力测量范围为65~145kPa,灵敏度为1pF/100kP,准确度<1%F·S,产品尺寸为0.5mm×2cm。 美国研制出一种用3个MEMS陀螺和3个MEMS加速度计组成的微型捷联式惯性导航系统样机,尺寸仅为2cm×2cm×0.5cm,质量5g,功率小于1W,它的体积、质量、耗电功率、价格和小型惯性导航系统之比为:体积比为0.012%,质量比为0.12%耗电功率比为4.2%价格比为2%,美国研制成功的MEMS加速度计能承受火炮发射时产生的近105gn的冲击力,可以为制导导弹提供一种经济的制导系统。(2)红外传感器 红外传感器的突出优点是以被动方式工作,有利于抗干扰和隐蔽。红外探测是在1~3μm,3~5μm和8~14μm三个红外辐射窗口进行的。单元红外探测器如非本征锗和硅以及热释电探测等工艺成熟,早已商品化,且已在军事装备中得到应用。多元线列探测器已商品化。 今后十几年内,红外焦平面阵列技术还会得到大力发展,其阵列规模将愈来愈大,最终将成为智能化红外焦平面器件。同时,非致冷红外焦平面阵列(如辐射热计、热电探测器阵列等)以及以半导体超晶格量子阱材料的多种新型红外探测器将进一步发展。 现在一些国家正在研究开发可以识别物体形状的触觉传感器以及能分辨不同气体的嗅觉传感器。随着科学技术的发展,智能传感器的功能将逐步加强,它将利用神经网络技术、传感器信息融合技术、模糊理论等新技术,使传感器具有更高级的智能,可完成多维检测等复杂任务,应用前景更为广阔。(4)无线网络化传感器 网络化传感器是指传感器在现场级实现TCP/IP协议,使现场测控数据就近登临网络,在网络所能及的范围内实时发布和共享。 近几年,采用蓝牙技术标准开发成功一种无线网络化传感器。它与有线网络化传感器相比,具有:安装位置不受任何限制,摆放灵活,且无须布线;不用电缆线,降低了成本,提高了系统可靠性;安装和维护非常简便等优点。

5高技术战争中需要的特殊传感器

在当代高技术战争中迫切要求研制新一代特殊品种、规格的传感器: (1)特殊品种传感器: 例如检测弹头再入时受到气动磨擦加热时的烧蚀传感器;测量导弹、卫星及运载器的气动加热的热流传感器;航天用的前视红外传感器、红外焦平面阵列;精密制导用的红外制导传感器等。

(2)特殊规格传感器: 例如检测聚热介质的高温传感器和暴冷介质的低温传感器;低量程和大量程的振动、加速度传感器;大量程压力传感器。 (3)新型传感器: 例如微型传感器(如重量小于1g、功耗为几毫瓦的传感器);诊断传感器;军用机器人用的智能传感器;三维视觉传感器;模糊传感器;高准确度图像传感器;超导传感器;红外CMT凝视阵列及CMT凝视焦平面阵列;高准确度光纤陀螺等。MEMS是近十年来发展非常迅速的跨学科的新兴领域,MEMS技术的目标是把信息获取,处理和执行一体化地集成在一起,使之成为真正的微电子系统。这些装置把电路和运转着的机器装在一个硅芯片上,对于传统的“机械学”来说,MEMS不仅为之打开了“微尺寸”新领域的大门,也是真正实现机电一体化的开始。因此,正如70年代微电子技术引发了信息革命一样,MEMS被认为是微电子技术的又一次革命,对21世纪的科学技术、生活方式和人类生活质量都会有深远的影响。

MEMS是以微电子技术为基础,以单晶硅为主要基底材料、辅以体硅加工、表面加工、LIGA以及电镀、电火花加工等技术手段,进行毫米级和亚毫米级的微零件、微传感器和微执行器的三维和准三维加工,并利用硅IC工艺的优势,制造出集成化的微机电系统乃至微机器人。

7战斗机F-22A战斗机空速管传感器传感器融合技术光电跟踪传感系统有源电扫相控阵传感系统光电分布式孔径传感系统激光目标指示传感系统微光电视摄像传感系统绝缘体上硅(SOI)是指在一绝缘衬底上再形成一层单晶硅

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