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美国积极发展高超声速武器
被引量:
6
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摘要
首先梳理了DARPA近年来高超声速研发工作的重点方向,详细介绍了DARPA新启动的两个高超声速项目。基于此,研究了美国各军兵种高超声速武器项目,包括空军的高速打击武器(HSSW)、陆军的先进高超声速武器(AHW)及海军的潜射高超声速导弹。
作者
武卉
牛文
机构地区
中航工业沈阳发动机设计研究所
北京海鹰科技情报研究所
出处
《飞航导弹》
北大核心
2014年第8期6-9,共4页
AERODYNAMIC MISSILE JOURNAL
关键词
高超声速武器
IH
HAWC
TBG
HSSW
AHW
分类号
E9399 [军事—军事装备学]
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1
Department of Defense. Fiscal Year (FY) 2015 budget estimates Defense Advanced Research Projects Agency. 2014-03.
2
Walker David E. Fiscal Year 2015 Air Force science and technology. 2014-03-26.
3
Lopez Todd C. Army on budget, on schedule with hyper- sonic missile program, http://www, army. mil, 2014-03- 14.
4
US Navy explores sub-launched hypersonic missiles, ht- tp://thediplomat, corn, 2014-02-04.
5
Clapper James R. Worldwide threat assessment. 2014- 01-29.
同被引文献
148
1
李国良,刘晓文,纪楚群,龚安龙,周伟江.
乘波体设计方法及设计参数分析[J]
.宇航总体技术,2020,0(3):45-54.
被引量:4
2
蔡佳,徐白,崔杰,成诚.
典型二元高超声速进气道设计方法研究[J]
.产业科技创新,2020(16):57-59.
被引量:1
3
孙波,张堃元,武晓松.
弹用模块化Busemann进气道数值研究[J]
.航空动力学报,2009,24(3):573-580.
被引量:4
4
刘桐林.
俄罗斯高超声速技术飞行试验计划(四)[J]
.飞航导弹,2000(7):18-23.
被引量:6
5
刘桐林.
俄罗斯高超声速技术飞行试验计划(续三)[J]
.飞航导弹,2000(6):17-23.
被引量:4
6
刘桐林.
俄罗斯高超声速技术飞行试验计划(二)[J]
.飞航导弹,2000(5):27-30.
被引量:10
7
刘桐林.
俄罗斯高超声速技术飞行试验计划(一)[J]
.飞航导弹,2000(4):23-30.
被引量:13
8
左逢源,黄国平,陈杰,唐伟员.
基于内乘波概念的TBCC进气道过渡模态研究[J]
.工程热物理学报,2015,36(2):274-278.
被引量:10
9
范晓樯,李桦,易仕和,潘沙.
侧压式进气道与飞行器机体气动一体化设计及实验[J]
.推进技术,2004,25(6):499-502.
被引量:19
10
孙波,张堃元,王成鹏,金志光,李念.
Busemann进气道无粘流场数值分析[J]
.推进技术,2005,26(3):242-247.
被引量:21
引证文献
6
1
梁晓庚,田宏亮.
临近空间高超声速飞行器发展现状及其防御问题分析[J]
.航空兵器,2016,23(4):3-10.
被引量:25
2
张有志,沙德鹏,毛世超.
改变博弈规则的“LRASM”[J]
.舰船电子工程,2018,38(11):12-14.
被引量:3
3
胡杭,黄兴龙,刘彬,王焯,张磊.
高超声速武器的发展与运用分析[J]
.飞航导弹,2019,0(10):27-30.
被引量:3
4
孟宇鹏,杨晖,满延进.
高超声速进气道飞行器一体化设计技术的发展[J]
.气体物理,2021,6(4):66-83.
被引量:12
5
陈立立,郭正,侯中喜,刘建霞,汪文凯,邓小龙.
高超声速飞行器气动布局研究综述[J]
.空天技术,2022(3):42-61.
被引量:17
6
罗世彬,孙雨航,刘俊,宋佳文,郑盛贤.
高超声速乘波前体/进气道一体化设计综述[J]
.空天技术,2022(6):24-48.
被引量:9
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67
1
张洪波,黄景帅,李广华,汤国建.
典型控制规律滑翔飞行器的轨迹预测方法[J]
.现代防御技术,2017,45(4):112-118.
被引量:21
2
赵永龙,韩晓明,余丽山.
临近空间平台系统效能评估及稳定性分析[J]
.现代防御技术,2017,45(5):17-23.
3
王李波,马春娥.
临近空间高超声速目标电磁散射特性分析[J]
.电子世界,2018,0(5):68-69.
被引量:2
4
田宏亮.
临近空间高超声速武器发展趋势[J]
.航空科学技术,2018,29(6):1-6.
被引量:25
5
任章,于江龙.
多临近空间拦截器编队拦截自主协同制导控制技术研究[J]
.导航定位与授时,2018,5(2):1-6.
被引量:19
6
董宇辉,王红,曲智国,叶泽浩,冯耀.
平流层飞艇晃动对艇载雷达回波影响的分析[J]
.信号处理,2019,35(1):141-149.
被引量:1
7
刘重阳,江晶,李佳炜,冯明月.
临基雷达对高超声速目标探测能力分析[J]
.空军预警学院学报,2019,33(3):157-162.
被引量:3
8
赵玉杰,杨晨,宋琛.
空基高超声速导弹防御系统关键技术研究[J]
.战术导弹技术,2020(4):64-70.
被引量:9
9
牛卉,武溪,李选明.
临近空间制导航空武器发展概况[J]
.飞航导弹,2020(7):13-16.
被引量:2
10
王莹莹,王坚,岳韶华,何苹.
临近空间无动力攻击器弹道优化设计研究[J]
.弹箭与制导学报,2020,40(6):111-115.
1
李文杰,臣墨.
DARPA与美国空军联合新启两个高超声速项目[J]
.飞航导弹,2014(5):1-1.
2
良辰.
DARPA启动战术推动/滑翔高超声速飞行器项目[J]
.航空制造技术,2014,57(10):20-20.
3
叶洁.
美国高超声速飞行器技术发展初步研究[J]
.飞航导弹,2014(8):15-20.
被引量:7
4
侯晓艳,郭朝邦.
雷锡恩公司获DARPA2000万美元合同继续开发战术助推滑翔项目[J]
.飞航导弹,2015(6):2-2.
被引量:2
5
韩洪涛.
美国国防预先研究计划局(DARPA)启动新的一体化高超声速计划[J]
.导弹与航天运载技术,2012(4):19-19.
6
传媒视点[J]
.兵器,2015,0(7):77-77.
7
邢娅,王莉.
美空军优先发展小直径炸弹[J]
.飞航导弹,2009(10):6-6.
8
王钟强.
面临停产威胁的F-22[J]
.环球飞行,2009(5):22-25.
9
美国搞砸的五大梦幻武器项目[J]
.财会月刊,2014(1).
10
美国精确攻击武器存在的缺陷[J]
.飞机设计参考资料,2004,0(4):5-5.
飞航导弹
2014年 第8期
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