问世40年始终保持世界第一 日本“潜艇杀手”

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本文目录

1、问世40年始终保持世界第一 日本“潜艇杀手”

2、历史百科 电子学的一次飞跃——世界第一块集成电路芯片问世

问世40年始终保持世界第一 日本“潜艇杀手”

日本潜艇杀手:反潜作战是现代海战中的重要课题,到现在为止,空中力量反潜仍然是最主要的反潜措施之一。美国的P-3“猎户座”是一款远程陆基反潜巡逻机,是空中反潜的主力军。该机自问世后不久,就成为西方国家使用最为广泛的一种海上巡逻(MPA)和反潜战(ASW)飞机。它主要的特点是航程远,工作时间长,反潜设备先进,反潜攻击犀利等,堪称最可怕的潜艇杀手。特别是像在东亚这样的较小范围的地区海域,更能发挥它陆基反潜的特点。

日前,解放军两架歼-7战机在东海上空拦截了一架日本自卫队的P-3C反潜侦察机——两架歼-7战机同日本P-3C反潜侦察机保持约900米的距离,在左右“平行伴飞”近20分钟后转向290度回航,日机随后也右转110度返回冲绳第5航空群基地。这是近7年来中国战机首次以左右“伴飞”方式监控日本侦察机。据报道,前不久曾有3架日本航空自卫队的同型飞机轮流追踪一艘中国侦测舰,由东海追到黄海,最后几乎接近中国领海80海里范围才离开。

日本是个岛国,国土狭长,纵深短浅,最怕的就是海上威胁。因此,日本最重视海上力量建设,特别是反潜作战,它是日本“自卫队”的作战重点。

1999年3月,两艘可疑船只出现在日本领海,但逃脱了日本海上自卫队的追捕;2001年12月,日本又在东海中国专属经济区击沉了一艘可疑船只,经打捞后证实为朝鲜的侦测船。为此,日本政府专门拨款192亿日元用于购买海岸监视设备、便携式雷达,并训练部署日本的首支特种部队。其中的9亿日元用于增强P-3C反潜侦察机的性能,提高部队拦截可疑船只的能力。日本防卫厅称将尽快为其99架P-3C反潜机加装快速成像系统,以实现数据的实时传输。

被称为“海上幽灵”的P-3C反潜侦察机是目前世界上最先进的岸基反潜机,也是日本海上自卫队反潜巡逻机的主力,第1架于1981年入役。经日本改装后的P-3C不仅能携带反潜鱼雷,而且能携带4-6枚空舰导弹,续航时间达16小时。据估算,1架P-3C即可控制日本四国岛近岸的整个海域。实际上它已经成为日本的重型导弹攻击机,威胁整个西太平洋的海上航行安全。

1959年2月,美国海军与洛克希德公司签约发展替换老旧的P2V海王星飞机。洛克希德公司就在其成功的L188伊莱克特拉大型客机的基础上设计了P3V,30年来,P-3成为海军唯一的陆基反潜战飞机。它经过一次设计变化由P3V改为P-3,有三种主要型号:P-3A,P-3B和P-3C。1959年11月25日,P-3A原型机首次试飞,P-3A于1962年8月加入现役,共有157架。随后125架P-3B也加入现役。P-3C是最后的一个机型,它有着和P-3B一样的引擎,但安装了全新的侦测系统,目前只有P-3C还在服役。1990年4月,最后一架海军的P-3开下洛克希德工厂的生产线。

P-3C飞机首次进入现役是1969年。并且还被不断改进。1975年的改进I计划中,美国提升飞机的导航系统,扩展计算机的内存,战术显示设备也提升了。1976年的改进II计划中,加装红外探测系统和声纳参考系统,并加装鱼叉导弹。P-3C飞机的改进III计划是在1984年,加装了先进的反潜作战设备包括IBM公司的ProteusANUYS-1声学处理器。1990年改进IV计划是主要提升飞机的信号处理能力,让它能发现更安静、下潜更深的潜艇,更新的设备是雷西昂公司的ANAPS-137V多任务监测雷达。

1990年4月,美海军接收了第50架也是最后一架P-3C改进Ⅲ型“猎户座”岸基海上巡逻机。该型机引入了IBM公司的ANUYS-1型“变幻海神”声学处理器、新型的ANARR-78声纳浮标信号接收机,使其反潜战能力得到了提高。从1994年起,美海军开始对现役的约267架P-3C进行延长服役期的改进。另外,美海军已从2002年起,对P-3C进行进一步改进,主要是引入改进型增程回声测距机载主动接收器IEERADAR系统、先进的磁异探测仪MAD及先进的潜望镜探测雷达。经此改进后,P-3C将明显增强在浅水区及沿海海域的反潜战能力,并将至少服役至2015年。

在其数十年的服役期中,P-3C通过不断地改进,持续提高其作战能力,目前仍然代表着陆基海上巡逻和反潜飞机的最高标准。

历史百科 电子学的一次飞跃——世界第一块集成电路芯片问世

电子学的一次飞跃——世界第一块集成电路芯片问世

自从20世纪初发明了第一只三极电子管,实现了用电子管来放大和控制电子信息后,各种电子仪器和电子设备如无线电通讯、雷达、导航、广播、电视、电子计算机等相继问世。以电子管为核心的电子技术日益渗透到各个应用领域,为整个科学技术的发展作出了重大贡献。

然而,科学技术总是不断发展和完善的,与人们的社会生活密切相关的电子技术更是如此。随着人们对其功能的要求日益增多,电子电路越来越复杂,各种电子设备所使用的电子管数量也越来越多,由此造成的结构复杂、体积笨重、成本昂贵、耗电太多的缺点,也是显而易见的,这给电子设备的实际应用带来了难以克服的困难。由此,如何缩小体积、减轻重量、降低成本、减少功耗和提高工作可靠性成为人们亟待解决的问题。

1948年,第一只半导体制成的晶体三极管问世了。它质轻体小,坚固抗震,寿命长,功耗低,而且性能稳定可靠,与电子管相比,它有极大的优越性。50年代,人们就开始对半导体物理、材料、器件设计理论、工艺原理、制造技术等进行全面迅速的研究和开发,并且发现,早期半导体晶体管无论在器件结构上,还是工艺上都存在一定的问题。于是人们不得不重新寻求小型化的新途径。

电视机的使用,给世界电子工业发展注入了强大活力

人们设想着能否将晶体管、二极管等有源元件和电阻、电容等无源器件做在同一个芯片上(如硅),这就是集成的概念。1956年,美国的富勒和赖斯发明的扩散工艺,为研制集成电路铺平了道路。1958年,美国德克萨斯仪器公司宣布制成了一种集成振荡器,首次把晶体管和电阻、电容等集成在一块硅片上,构成一个基本完整的单片功能电路。集成电路的发明,是电子学发展的一次大飞跃,使电子技术进入到微电子技术时代。人们在几毫米见方的半导体材料上,用微米及亚微米级刻蚀加工技术,制造成10万以上晶体管构成的微缩单元电子电路,使得传统的电子器件概念发生了变化,这种新型的封装好的器件体积和功耗都很小,具有独立的电路功能甚至系统功能。所以有人认为,微电子的发明和火药、蒸汽机的发明一样,对人类来说具有划时代的意义。

在以后的30余年中,微电子技术以令世人震惊的速度突飞猛进地发展。随着工艺的不断成熟与光刻精度的不断提高,一个芯片上所集成元器件数量即集成度,几乎是不变地按每隔3年上升4倍的高速度向前发展。在集成电路刚刚问世的时候,一块集成电路上集成的元器件数量只有十几个。20年后,1977年就出现了超大规模集成电路(元件数在10万到1000万之间),现在,元件数大于1000万的特大规模集成电路也已出现。

目前,微电子技术不只是致力于电路特征尺寸的减少,还致力于提高电路的复杂程度和功能性。总的趋势仍将是朝着高密度微型化、高速度低功耗、高频率大功率、高灵敏低噪声、高可靠长寿和多功能智能化的理想境界发展。

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