一、引言
1.1 研究背景与意义
在现代海战的复杂局势中,潜艇凭借其出色的隐蔽性、强大的突袭能力以及战略威慑力,已然成为海上作战力量的关键构成部分。随着科技的飞速发展,潜艇技术不断取得突破,其静音性能愈发卓越,续航能力持续提升,武器装备也日益先进。这一系列的发展使得潜艇在海战中的威胁与日俱增,对海上作战的战略格局和战术运用产生了深远影响。
在这样的背景下,反潜预警探测体系作为应对潜艇威胁的第一道防线,其重要性不言而喻。有效的反潜预警探测体系能够在早期发现潜艇的踪迹,为后续的反潜作战提供关键的情报支持,从而极大地提高反潜作战的成功率。它不仅是保障己方舰艇编队安全的重要手段,更是维护国家海洋权益和战略安全的关键因素。在战略层面,反潜预警探测体系能够对敌方潜艇的行动进行实时监控,为国家的战略决策提供准确的情报依据,增强国家在国际事务中的话语权。在战术层面,它能够为反潜作战部队提供及时、准确的目标信息,使其能够迅速制定作战计划,采取有效的反潜措施,提高作战效率,降低作战风险。

对国外先进反潜预警探测体系进行深入研究,具有极其重要的现实意义。通过对国外反潜预警探测体系的研究,我们可以借鉴其先进的技术和成熟的经验,发现自身存在的不足,为我国反潜预警探测体系的建设和发展提供有益的参考。在技术方面,国外在声呐技术、卫星侦察技术、数据融合技术等方面取得了显著的成果,我们可以学习其先进的技术理念和研发思路,加快我国相关技术的研发进程。在体系建设方面,国外在反潜预警探测体系的顶层设计、系统协同、网络架构等方面积累了丰富的经验,我们可以从中汲取有益的经验,优化我国反潜预警探测体系的架构,提高体系的整体效能。这有助于提升我国海军在复杂海洋环境下的反潜作战能力,有效应对日益严峻的潜艇威胁,为我国的海洋安全提供更加坚实的保障。
1.2 国内外研究现状
在国外,众多军事强国对反潜预警探测体系展开了深入且全面的研究,并取得了一系列丰硕的成果。美国作为全球军事技术的领先者,构建了一套涵盖天基、空基、水面和水下的全方位、多层次反潜预警探测体系。天基方面,利用“锁眼”-12 光学成像卫星、“长曲棍球” 雷达成像卫星以及 “白云” 海洋监视卫星等,实现对广阔海域的大范围监视和目标初始指示。空基领域,P-8A 等先进反潜巡逻机凭借其先进的电子设备、强大的探潜能力和较长的续航时间,成为航空反潜的主力装备。水面和水下平台则配备了先进的声呐系统和传感器,如 AN/SLQ-61 轻型拖曳鱼雷防御任务模块、AN/AQS-20C 猎雷声呐系统等,不断提升对潜艇的探测和跟踪能力。此外,美国还在积极探索新技术,如利用人工智能技术改进声呐反潜探测方式,研发新型水下探测网络和无人反潜平台等,以进一步增强其反潜预警探测体系的效能。
俄罗斯同样高度重视反潜预警探测体系的建设,在潜艇技术和反潜装备研发方面具有深厚的技术积累。俄罗斯的潜艇静音技术和武器装备性能在国际上处于领先水平,其研发的新型声呐系统和反潜武器不断提升自身的反潜作战能力。同时,俄罗斯在水下监听网络和反潜巡逻机等方面也取得了显著进展,通过在关键海域部署水下监听系统和出动反潜巡逻机进行常态化巡逻,加强对周边海域的监控。

相比之下,国内在反潜预警探测体系的研究方面也取得了一定的成绩,但与国外先进水平相比仍存在一定的差距。在技术层面,我国在某些关键技术领域,如先进声呐技术、水下通信技术和数据融合技术等,虽然取得了一定的突破,但在技术的成熟度和应用效果上与国外仍有差距。在体系建设方面,我国的反潜预警探测体系在顶层设计、系统协同和网络架构等方面还需要进一步优化和完善,以提高体系的整体效能和可靠性。然而,随着我国对反潜作战的重视程度不断提高,加大了在反潜预警探测体系研究方面的投入,相关技术和体系建设正不断取得新的进展。国内科研人员在声呐技术、水下无人平台等领域进行了深入研究,取得了一系列具有自主知识产权的成果,为我国反潜预警探测体系的发展提供了有力的技术支持。
1.3 研究方法与创新点
本报告综合运用了多种研究方法,以确保研究的全面性、深入性和科学性。采用系统分析方法,从整体的角度出发,将反潜预警探测体系视为一个复杂的系统,深入考察体系中各个子系统之间、系统与要素之间以及系统与外部环境之间的相互联系和相互作用。通过对天基、空基、水面和水下等各个子系统的功能、特点以及它们之间的协同关系进行全面分析,揭示反潜预警探测体系的内在运行机制和整体效能。运用比较分析方法,对不同国家的反潜预警探测体系进行详细对比,包括美国、俄罗斯等军事强国的体系架构、技术特点和作战效能等方面。通过同类比较和异类比较、纵向比较和横向比较等多种方式,找出各国反潜预警探测体系的优势与不足,为我国反潜预警探测体系的发展提供有益的借鉴。此外,还采用了具体与抽象、分析与综合的方法,从具体的反潜预警探测装备和技术入手,通过对大量实际案例和数据的研究,抽象出体系建设的一般规律和关键要素。再将这些抽象的概念和要素进行综合分析,构建出完整的反潜预警探测体系理论框架。
在研究过程中,本报告在体系架构和指标分析等方面具有显著的创新之处。在体系架构方面,突破了传统的单一平台或传感器性能研究的局限,从体系整体涌现能力的角度出发,深入研究反潜预警探测体系的顶层设计哲学。提出了从“固定堡垒” 到 “自适应云” 的体系架构演进路径,强调韧性优于强度、开放取代封闭、敏捷重构等关键设计原则,为构建更加灵活、高效、可靠的反潜预警探测体系提供了新的思路。在指标分析方面,引入了面向杀伤链闭环和体系生存性的高阶指标,超越了传统的装备性能参数。从探测性能指标、时空效能指标、决策与杀伤指标以及体系生存性指标等多个维度,全面、科学地评估反潜预警探测体系的作战效能,为体系的优化和改进提供了更加准确、全面的依据。

二、顶层设计哲学:从“固定堡垒” 到 “自适应云”
2.1 体系架构演进历程
2.1.1 SOSUS:单一、静态、专用体系
SOSUS(Sound Surveillance System,声音监视系统)于 20 世纪 50 年代由美国海军研发并部署,是世界上首个大规模水下监听系统,在冷战时期对监视苏联潜艇发挥了关键作用。该系统主要由大量水听器组成的阵列构成,这些水听器被精心部署在大西洋和太平洋的海底关键位置,通过电缆连接到岸上的数据处理站。水听器如同敏锐的 “耳朵”,能够捕捉潜艇航行时产生的各种声音信号,包括螺旋桨转动、发动机运行等产生的噪声。这些声音信号沿着电缆传输到数据处理站,站内的专业人员和设备会对信号进行分析和处理,从而判断潜艇的位置、航向、速度等关键信息。
SOSUS 的工作原理基于声学原理,利用声波在水中的传播特性来探测潜艇。潜艇在水下航行时,会不可避免地产生各种噪声,这些噪声会以声波的形式在水中传播。SOSUS 的水听器阵列能够接收这些声波信号,并将其转换为电信号传输到岸上。通过对这些电信号的分析,就可以确定潜艇的存在和相关参数。例如,不同型号的潜艇由于其动力系统、螺旋桨结构等的差异,产生的噪声特征也各不相同。SOSUS 通过对大量潜艇噪声数据的积累和分析,建立了相应的数据库,利用先进的信号处理技术和模式识别算法,能够根据接收到的噪声信号准确判断潜艇的型号、国籍等信息。
然而,SOSUS 存在着诸多局限性。其固定的水听器阵列位置决定了它缺乏灵活性,一旦部署完成,很难根据实际情况进行调整和重新部署。这使得它在面对潜艇活动区域变化时,往往无法及时有效地进行监测。而且 SOSUS 完全依赖庞大的固定基础设施,包括连接岸基处理设施的电缆网络。这些电缆不仅铺设和维护成本高昂,而且容易受到敌方的攻击和破坏。一旦电缆出现故障,整个系统的监测能力将受到严重影响。此外,SOSUS 是一种被动监听系统,主要用于远距离探测低频潜艇噪声。在实际应用中,这种方式会引入大量不具战术价值的无用原始数据,给数据分析和处理带来了巨大的压力,降低了系统的作战效能。

2.1.2 IUSS:网络化、多维、综合体系
IUSS(Integrated Undersea Surveillance System,综合海底监视系统)是在 SOSUS 的基础上发展而来的,它于 20 世纪 90 年代开始逐步部署,是对 SOSUS 的全面升级和完善,使反潜预警探测体系实现了从单一、静态向网络化、多维化的转变。IUSS 融合了多种先进技术,包括卫星通信、计算机网络和先进的信号处理算法等,形成了一个更加高效、全面的反潜预警探测体系。
与 SOSUS 相比,IUSS 具有显著的优势。它实现了网络化探测,通过卫星通信和计算机网络,将分布在不同海域的各种探测设备连接成一个有机的整体,实现了信息的实时共享和协同处理。这使得不同类型的传感器能够相互补充,提高了对潜艇的探测概率和定位精度。在某一海域,水面舰艇上的声呐系统发现了可疑目标,但由于目标信号较弱,无法准确判断其性质。此时,通过 IUSS 的网络化系统,该信息可以迅速传输给附近的水下监听站和反潜巡逻机。水下监听站利用其更灵敏的水下声呐设备对目标进行进一步探测,反潜巡逻机则携带多种探测设备迅速飞抵目标区域进行侦察。通过三者的协同工作,能够快速、准确地确定目标是否为潜艇,并获取其详细信息。
IUSS 引入了多维探测手段,除了传统的水下声呐探测外,还融合了空基、天基等多种探测手段,形成了一个立体的探测网络。空基方面,反潜巡逻机配备了先进的声呐浮标、磁异常探测器等设备,能够在广阔的海域上空进行大面积搜索。天基方面,卫星可以利用光学、雷达等手段对海洋表面进行监测,发现潜艇浮出水面或通气管状态时的迹象。这种多维探测方式大大扩展了探测范围,提高了对潜艇的探测能力,使潜艇在水下的活动更加难以隐蔽。

2.1.3 “分布式杀伤 / 马赛克战”:动态、弹性、自适应体系
“分布式杀伤 / 马赛克战” 是近年来美国提出的全新作战概念,对反潜预警探测体系的发展产生了深远的影响,推动了反潜作战从传统的基于平台的作战模式向基于体系的作战模式转变。“分布式杀伤” 概念强调将作战能力分散到多个小型、灵活的作战单元上,通过这些单元之间的协同作战,实现对敌方目标的有效打击。在反潜作战中,这意味着将反潜能力分散到水面舰艇、潜艇、无人平台等多种作战单元上,这些单元在广阔的海域中分散部署,形成一个分布式的反潜网络。每个作战单元都具备一定的独立作战能力,能够自主对潜艇进行探测、跟踪和攻击。同时,它们之间通过先进的通信和数据共享技术,实现信息的实时交互和协同作战,从而提高整个反潜体系的作战效能。
“马赛克战” 概念则进一步强调了作战体系的动态性、弹性和自适应能力。它借鉴了马赛克拼图的原理,将作战体系分解为众多功能单一、可灵活组合的作战要素,这些要素通过智能网络动态组合,形成弹性强、适应性高的 “杀伤网”。在反潜预警探测体系中,“马赛克战” 概念体现在作战单元的功能解耦和动态重组上。例如,不同类型的无人潜航器可以分别承担侦察、监视、通信中继等任务,根据战场实际情况,这些无人潜航器可以快速组合成不同的作战编队,实现对潜艇的全方位探测和跟踪。当发现潜艇踪迹时,携带武器的无人潜航器可以迅速前出,对潜艇进行攻击,而其他无人潜航器则继续提供情报支持和通信保障。这种动态、弹性的作战体系能够根据战场态势的变化,快速调整作战力量的部署和组合,提高了反潜作战的灵活性和适应性。

“分布式杀伤 / 马赛克战” 概念带来的体系变革是多方面的。它打破了传统反潜作战中对大型平台的依赖,降低了作战体系的脆弱性。在传统的反潜作战中,一旦关键的反潜平台,如反潜巡逻机或大型反潜舰艇被敌方摧毁,整个反潜作战能力将受到严重影响。而在 “分布式杀伤 / 马赛克战” 体系中,由于作战能力分散到多个小型作战单元上,个别单元的损失不会对整个体系造成致命影响,系统能够迅速进行自我修复和调整,保持作战效能。这种概念促进了无人系统在反潜作战中的广泛应用。无人潜航器、无人机等无人系统具有成本低、体积小、隐蔽性好等优点,能够在复杂的战场环境中执行各种危险任务。在 “分布式杀伤 / 马赛克战” 体系中,无人系统可以作为重要的作战要素,与有人作战平台协同作战,共同构建起一个高效的反潜预警探测体系。它还推动了作战指挥模式的变革,从传统的集中式指挥向分布式、去中心化的指挥模式转变。在 “分布式杀伤 / 马赛克战” 体系中,作战单元具有更高的自主性和灵活性,能够根据战场情况自主决策和行动。指挥中心不再是传统意义上的绝对核心,而是起到协调和统筹的作用,通过先进的通信和信息技术,对各个作战单元进行实时指挥和控制,实现作战力量的优化配置和协同作战。
2.2 关键设计原则剖析
2.2.1 韧性优于强度
在反潜预警探测体系中,韧性设计是指系统在遭受各种内外部干扰、破坏或攻击时,能够保持关键功能的正常运行,并在受损后迅速恢复的能力。与传统的强调系统强度的设计理念不同,韧性设计更加注重系统的弹性、适应性和恢复能力,通过多层次、多维度的设计策略,确保系统在复杂多变的战场环境中具备更强的生存能力和作战效能。
以某反潜预警探测体系在实战中的应用为例,在一次军事冲突中,敌方对该体系的部分关键节点发动了精确打击,导致一些传感器和通信设备受损。然而,由于该体系采用了韧性设计原则,通过冗余配置和分布式架构,系统能够迅速检测到受损节点,并自动将相关任务转移到其他正常工作的节点上,从而保证了对潜艇的持续探测和跟踪能力。同时,体系还具备快速修复和重构的能力,在短时间内对受损设备进行了抢修和替换,使系统恢复到了正常运行状态,有效保障了反潜作战的顺利进行。

韧性设计的关键要素包括冗余配置、分布式架构和自适应调整机制。冗余配置是指在系统中设置多个相同或相似的组件,当某个组件出现故障或被摧毁时,其他组件能够立即接替其工作,确保系统的连续性。在反潜预警探测体系中,可以设置多个备用传感器、通信链路和数据处理中心,以提高系统的可靠性。分布式架构则是将系统的功能分散到多个节点上,避免了集中式架构中单个节点故障导致整个系统瘫痪的风险。通过分布式架构,各个节点可以独立运行,同时又能通过网络进行信息共享和协同工作,增强了系统的抗毁性和灵活性。自适应调整机制使系统能够根据环境变化和自身状态的改变,自动调整运行模式和资源分配,以保持最佳的性能和效能。当探测到敌方的电子干扰时,系统可以自动调整传感器的工作频率和通信协议,以降低干扰的影响;当发现某个区域的潜艇活动频繁时,系统可以自动增加该区域的探测资源,提高探测精度和效率。
2.2.2 开放取代封闭
开放架构是指反潜预警探测体系采用开放的系统架构(OSA)和通用标准,允许不同厂家生产的设备和系统之间实现即插即用和无缝集成。这种架构打破了传统封闭系统的壁垒,使得新的传感器、武器系统和无人平台等能够快速融入现有体系,促进了技术的快速迭代和创新发展。
以无人系统融入反潜预警探测体系为例,随着无人技术的飞速发展,各种无人潜航器、无人机和无人水面舰艇等在反潜作战中发挥着越来越重要的作用。在开放架构的支持下,这些无人系统可以方便地接入现有的反潜体系。例如,某新型无人潜航器采用了标准化的接口和通信协议,能够与已有的反潜指挥控制系统实现快速连接。一旦接入体系,无人潜航器就可以接收指挥中心的任务指令,利用自身携带的传感器对目标海域进行侦察和监视,并将获取的情报实时传输回指挥中心。同时,指挥中心也可以根据战场情况,对无人潜航器进行远程控制和任务调整,实现与其他作战单元的协同作战。
开放架构对技术迭代的促进作用主要体现在以下几个方面。它降低了技术创新的门槛,使得更多的科研机构和企业能够参与到反潜预警探测体系的研发中来,加速了新技术、新装备的研发和应用。不同厂家可以根据市场需求和自身技术优势,开发各种功能独特的传感器、武器系统和无人平台,这些产品只要符合开放架构的标准,就能够快速集成到现有体系中,为体系的发展注入新的活力。开放架构促进了信息共享和技术交流,不同的研发团队可以在开放的平台上进行合作,共同攻克技术难题,推动反潜技术的整体进步。通过信息共享,各个团队可以了解到最新的技术动态和研究成果,避免了重复研发,提高了研发效率。开放架构使得体系能够及时适应不断变化的作战需求和技术发展趋势,通过快速集成新的技术和装备,保持体系的先进性和竞争力。当出现新的潜艇技术或作战威胁时,开放架构的反潜预警探测体系能够迅速做出反应,引入相应的新技术和装备,提升体系的应对能力。

2.2.3 敏捷重构
敏捷重构是指反潜预警探测体系能够根据不同的反潜任务需求,快速调整传感器组合、指挥关系和作战流程,实现“杀伤网” 的动态编织,以适应复杂多变的战场环境。在实际反潜作战中,任务需求往往是多样化的,例如大洋搜潜、海峡封锁、编队护航等,每种任务都有其独特的特点和要求,需要不同的传感器组合和作战策略。
在大洋搜潜任务中,由于海洋面积广阔,潜艇活动范围大,需要采用具有广域搜索能力的传感器,如天基卫星、大型反潜巡逻机等,对大片海域进行搜索和监测。这些传感器可以利用先进的侦察技术,如光学成像、雷达探测和声呐探测等,快速发现潜艇的踪迹。同时,为了提高搜索效率和精度,需要建立高效的指挥关系,实现不同传感器之间的协同工作和信息共享。指挥中心可以根据各个传感器的探测结果,实时调整搜索策略,引导反潜力量对可疑目标进行进一步侦察和跟踪。
在海峡封锁任务中,由于海峡地形复杂,潜艇活动受到一定限制,但同时也增加了反潜作战的难度。此时,需要采用具有高分辨率和近距离探测能力的传感器,如岸基声呐、水面舰艇声呐和无人潜航器等,对海峡内的潜艇进行精确探测和跟踪。在指挥关系上,需要加强岸基指挥中心与水面舰艇、无人平台之间的协同,形成紧密的封锁网络。同时,根据海峡内的实际情况,灵活调整作战流程,如设置反潜巡逻线、布设水雷等,以阻止潜艇通过海峡。
在编队护航任务中,主要目标是保护己方舰艇编队的安全,防止潜艇的攻击。因此,需要在编队周围构建严密的反潜防御圈,采用多种传感器进行全方位的监测,包括舰艇自身携带的声呐、反潜直升机携带的吊放声呐和声呐浮标等。指挥关系上,以编队指挥中心为核心,实现各舰艇、反潜直升机和其他反潜力量之间的密切配合。根据编队的航行状态和周边海域的情况,及时调整反潜部署,确保编队的安全。

敏捷重构的实现依赖于先进的信息技术、智能化的指挥控制系统和标准化的接口。先进的信息技术能够实现传感器数据的快速传输和处理,为指挥决策提供及时、准确的情报支持。智能化的指挥控制系统可以根据任务需求和战场态势,自动生成最优的传感器组合和指挥方案,并通过自动化的控制手段实现快速调整。标准化的接口则保证了不同设备和系统之间的兼容性和互操作性,使得传感器、武器系统和指挥控制系统能够快速集成和协同工作,实现“杀伤网” 的动态编织,提高反潜作战的效率和效果。
3 核心能力指标体系:从 “技术参数” 到 “作战效能”
3.1 探测性能指标
3.1.1 探测概率 (Pd)/ 虚警概率 (Pfa) 的体系考量
3.1.2 案例分析:提升探测性能的技术手段
3.2 时空效能指标
3.2.1 覆盖时间、重访周期、更新率的意义
3.2.2 广域监视网络的效能评估
3.3 决策与杀伤指标
3.3.1 从探测到交战的时间线分析
3.3.2 提升决策与杀伤速度的策略
3.4 体系生存性指标
3.4.1 抗干扰 / 抗打击能力、弹性的评估
3.4.2 增强体系生存性的技术与战术
4 关键子系统功能定位:体系中的 “角色扮演”
4.1 天基系统
4.1.1 “广域线索” 和 “战略持久存在” 功能
4.1.2 典型天基反潜装备及应用
4.2 空基平台
4.2.1 “快速响应” 和 “精确核查 / 攻击” 功能
4.2.2 航空反潜装备的发展与作战运用
4.3 水面 / 水下平台
4.3.1 “持续跟踪” 和 “区域拒止” 功能
4.3.2 水面舰艇与水下阵列的协同作战
4.4 无人系统
4.4.1 “扩展、补充、承受风险” 功能
4.4.2 无人反潜装备的应用与发展趋势
5 C4I 网络架构:体系的 “神经系统”
5.1 水下通信挑战与应对
5.1.1 水下通信的技术难点
5.1.2 发展高速、可靠、隐蔽通信的技术路径
5.2 数据融合技术演进
5.2.1 从 “数据对齐” 到 “智能关联”
5.2.2 AI 在数据融合中的应用
5.3 网络安全防护
5.3.1 “零信任” 架构与加密通信
5.3.2 抗干扰波形与网络安全策略
6 体系效能仿真评估:从 “纸上谈兵” 到 “虚拟验兵”
6.1 场景设计
6.1.1 六个典型反潜作战场景
6.1.2 场景设计的针对性与全面性分析
6.2 评估内容
6.2.1 多元评估指标
6.2.2 评估指标的量化与分析方法
6.3 能力缺口识别
6.3.1 仿真推演暴露的体系短板
6.3.2 核心能力优化方向
7 结论与展望
7.1 研究成果总结
7.2 未来发展趋势展望
8 致谢
所有资料及代码已经上传知识星球,加入知识星球获取。导弹技术专题还有很多好资料将陆续 上传:
近期上传上传知识星球的专题有:
【俄乌战争专题】俄罗斯进攻战役评估-3万字的原文及机器翻译-今年4月和8月的评估报告;
【空空导弹专题】探索空对空导弹的世界:综合指南-涉及13份技术资料超5万字干货;
【朝鲜导弹专题】朝鲜的导弹试验情况-涉及90份资料-超过150万字的干货;
【美国海岸警卫队专题】美国海岸警卫队组织框架-涉及18份技术文件-超30万字
【导弹技术专题】三叉戟 II D-5 (UGM-133A)系统技术介绍-含34份技术资料-超20万字
【高端战争专题】高端战争的作战理论及战术介绍-涉及30份技术文档-含69万字干货
【好书籍专题】美国国防系统的作战优势-共450页,超过5万字的干货
【伊朗导弹专题】伊朗法塔赫Fattah系列高超音速巡航导弹技术研究-含17份文档-超过3万字技术资料
【无人机作战专题】无人机集群作战技术-共计80余份技术资料(超过100万字)
【专题】未来战争的形态介绍-共700余页-共15万字以上的技术资料
【专题】美国空军指令、海军条令、联合作战条令、条例文档简介【资料超过5000页】共计74份文件
【专题】精确打击-未来的精确制导弹药-含15份技术资料-超10万字
【兵棋推演专题】兵棋推演手册【51份兵棋推演的好资料,搜罗全网好资料】-超80万字
【专题报告】米切尔航空航天研究所 专题技术报告-含10份-超20万字报告
【核武专题】加速走向不稳定?高超音速武器和核使用的风险-涉及核武系统技术报告53份-超100万字干货
【多域作战专题】多域作战专题技术报告-多域集成:揭开神秘面纱-含101份技术报告-超200万字技术报告
【马赛克战争专题】马赛克战争技术研究报告-含42分技术报告-超100万字技术干货
【电子战专题】电子战技术专题报告-含42份技术报告-超130万字干货
【认知战专题】认知战系列技术介绍-含40份资料-超80万字干货
【顶级大学-约翰霍布金斯大学导弹文章】彻底改变打击和空战的艺术 -绝好资料推荐含17份技术报告-50万字干货
【资料合集】最新美国海军技术报告-53份技术报告-超100万字
【高超音速导弹专题】高超音速导弹武器技术专题技术报告-包括138份关于高超音速导弹武器系统最近几年最新的技术报告,包括机器翻译的技术资料-超过500万字绝对干货
相关资料文档资料已经上传知识星球:
该星球用于分享技术、情报和军事类的技术知识,目前该知识星球已有5000份文档了和各类技术分享,后续每天都会有不同的技术资料分享,如果有需要的可以扫知识星球的码加入,内容很丰富,包含雷达技术文档、智能仿真代码,包括无人机蜂群代码等,及其他雷达技术仿真代码、武器系统技术、技术情报、武器分系统技术等知识.