上反穩像火控

上反穩像火控

上反穩像火控中,瞄準鏡鏡體剛性安裝在炮塔頂部,在上反射鏡的方向軸和俯仰軸上,分別安裝了小型穩定系統,實現瞄準線的獨立穩定。當車體顛簸帶動瞄準鏡鏡體隨炮塔擺動時,視場中的目標會向與炮塔運動相反的方向運動。這時,瞄準鏡中的陀螺儀會測量出鏡體擺動的角度,然後控制上反射鏡向相反的方向擺動該角度的一半,使目標成像後依然位於視場中原來的位置,達到穩像的目的。

簡介

為了測量瞄準線與火炮軸線之間的偏差角,上反穩像火控放棄了採用四連桿機構的機械同步測量法,轉而採用了先進的電同步測量方式。在上反射鏡俯仰軸上安裝有一個角度感測器,稱為上反射鏡解算器,用於測量瞄準線與炮塔某參照物之間的偏差角;在火炮耳軸上也安裝有一個角度感測器,稱為炮耳軸解算器,用於測量火炮軸線與炮塔某參照物之間的偏差角。通過對以上兩個角度差的綜合,即可實時解算出瞄準線與火炮軸線的偏差角。

工作過程

從穩像原理和鏡炮同步原理可見,上反穩像火控具有如下優點:瞄準線穩定精度受外界擾動強度變化影響小;鏡炮同步測量精度高,使用過程中不存在機械磨損使測量精度降低的情況,上世紀70年代之前的坦克火控都採用機械同步方式,而在70年代之後西方國家轉而全部採用電同步方式,主要就是這個原因;車輛運動中射手與瞄準鏡之間沒有相對運動,便於射手觀察瞄準;夜視通道視場與晝間通道一起被穩定,不需要另外設定穩定裝置;上反射鏡由於有陀螺儀等穩定裝置部件,體積較大,光通量也較大,利於提高夜視儀器的夜視距離和分辨力。但是安裝在上反射鏡上的穩定裝置部件,使得上反射鏡在高低向和方位向兩個方向上的轉動慣量增大,要實現瞄準線的高精度穩定,技術難度比下反穩像火控大,系統成本也較高。由於採用電同步方式,在火控系統不通電工作時,無法實現鏡炮同步,瞄準鏡不能直接降級到人工裝表工作方式,必須採用輔助瞄準鏡(如美國M1系列坦克),或者採用輔助的機械同步方式來實現鏡炮同步

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