第807章 37A系统
    而李梟研究的那几款火控系统,也是各有优点。

    像是1c517火控系统计算机,就是毛熊在几年后研究出来的,它採用运算放大器网络直接处理连续物理量信號,体积更是小巧,只有40c30c25c大小。

    重量也很轻。

    功率也只有35w,这对於野外作战来讲,是非常大的一个优势,就比如搭载在高射炮上,就不用配备大型电池、发电机来供电。

    並且它的计算也不算弱,可同时处理8个变量,计算周期大约是200,完全满足实时射击需求。

    至於它的工作流程也很简单,雷射测距仪、横风传感器、耳轴倾斜传感器这些数据被测试出来后,就会通过控制面板接收人工输入的弹种、药温等参数,计算出方向角和高低角射击诸元,控制火炮稳定器调整主炮,

    而1b517火控系统的计算机,则是1v517的升级版本。

    它在1v517基础上增加了自动和手动数据双重输入通道,提高操作灵活性,增强了横风和倾斜角补偿算法,提高了复杂地形射击精度。

    fler-h混合型计算机,则是德意志的一款火控系统计算机,是模擬与数字的完美结合。

    首创了模擬数字混合计算模式,数字部分负责逻辑控制和数据处理,模擬部分处理连续变量和复杂弹道计算,比起单纯的第三代火控系统来讲,自动化程度更高。

    火控计算机则是的一款系统,它採用德州仪器 tisbp 9900 型16位微处理器,反应时间能达到<2 秒,行进间对 2000定目標命中率>90%,具备“猎 - 歼“能力,大大缩减了反应链。

    是当时80年代初期,最先进的火控系统。

    至於sfcs-600火控系统则是大不列顛研究的,也是低成本高效能的典范。

    它的工作原理是,通过四连杆机构將瞄准镜与火炮连接,计算机会產生瞄准光点偏移,炮手需重新对准目標。

    主要是由sfcs-600型数字计算机、lf-11 雷射瞄准镜和多种传感器组成,结构简单紧凑,这也就是李梟的其中目標之一。

    其次就是37a型火控系统。

    这款火控系统,是国內的火控系统,它是根据sfcs-600火控系统改进研发的,最后突破稳像技术,实现行进间精確射击。

    並且比起sfcs-600还要强很多。

    1000米距离首发命中率达到了80%以上,系统反应时间≤10秒,並且还简化了操作。

    sfcs-600火控系统的操作是从“瞄准到测距,然后是手动调炮、再瞄准,最后才是射击“。

    37a就不一样了,瞄准、测距、按按钮最后再射击就可以。

    並且后期型號还集成热成像系统,大幅提升了夜间和恶劣天气作战能力。

    可以说37a火控系统,並不是单一的系统,研究出来后,后续可以衍生出许多个版本。

    算得上是最优的选择。

    不过能不能製造出来还是一回事,这个还需要仔细的研究研究,有了方向,也就好说了,查的资料也就没那么多,一阵查找,李梟也算是弄清楚了两者的难度。

    无论是sfcs-600火控系统,还是37a的系统,它们都属於『扰动式』火控系统。

    所谓的『扰动式』火控系统,就是火炮和瞄准镜是刚性连接的,首先火炮系统会用瞄准镜里的十字线稳稳套住目標,跟踪敌人一两秒,这个时候就可以按下雷射测距按钮,

    这时,车內的数字式弹道计算机会瞬间综合目標距离、运动角速度、炮塔倾斜度甚至横风等信息,飞快地解算出炮弹飞行的准確轨跡,进行打击。

    而不同的是sfcs-600火控系统在计算完毕后,只会將一个代表新瞄准点的绿色光点投射在瞄准镜里。

    炮手需要手动摇动方向机和高低机,驱动好几吨重的炮塔和火炮,让这个新光点重新压住目標,才能开火。

    37a系统则更先进一步,计算机算出诸元后,炮手只需按下自动调炮按钮,火炮伺服机构就会自动、快速地將火炮驱动到精確的瞄准位置上,炮手要做的,就是確认那个绿色光点已经稳稳地锁死了目標,然后击发。

    可以说相比之下sfcs-600火炮系统自动化程度相对更低。

    而37a火控系统如果想要做到全自动化还不行,不过后面的猎-歼火控系统,实现了目標搜索、跟踪和火力分配的自动化。

    但这款系统要等到1999年才会正式装配,现在根本就没有研究出来。

    现在最好的选择就是37a火控系统,难度比起sfcs-600火控系统要大一些,难点就在於自动调炮。

    这要求系统具备精密、响应迅速的伺服电机和液压机构,才能能快速、平稳、准確地將数吨重的炮塔和火

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