黄铜骑士防空导弹:修订间差异

大小无更改 、​ 2023年7月4日 (星期二)
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1943年,德国空军将Hs 293制导炸弹投入战场,这是历史上第一型空对舰导弹。搭载机可以在离目标很远的地方释放制导炸弹,然后用无线电控制其命中目标;在这种距离上,所有舰载防空炮都无法威胁到搭载机,防御方只能被动挨打。而到1944年,日本海航开始装备神风自杀式飞机,即使用防空炮击落神风飞机,飞机依靠惯性仍然会冲向舰船,令人防不胜防。这两种武器给盟军舰队带来巨大损失,因此,美国海军展开了一系列“远程防空武器”研究,来应对这种威胁。
1943年,德国空军将Hs 293制导炸弹投入战场,这是历史上第一型空对舰导弹。搭载机可以在离目标很远的地方释放制导炸弹,然后用无线电控制其命中目标;在这种距离上,所有舰载防空炮都无法威胁到搭载机,防御方只能被动挨打。而到1944年,日本海航开始装备神风自杀式飞机,即使用防空炮击落神风飞机,飞机依靠惯性仍然会冲向舰船,令人防不胜防。这两种武器给盟军舰队带来巨大损失,因此,美国海军展开了一系列“远程防空武器”研究,来应对这种威胁。


1944年,约翰霍普金斯大学应用物理研究所(JHUAPL)的“{{ruby|大黄蜂计划|Operation Bumblebee}}”就是其中一个以此为研究方向的机构,他们打算利用英国的“{{ruby|飞雷|Brakemine}}”防空导弹上的驾束制导技术,以及冲压发动机技术,研究远程舰对空导弹,填补战舰大口径防空炮和外层护航战斗机之间的防空空白。该计划进行了16年,最终得到的最成功的三款产品分别是[[小猎犬导弹|RIM-2“{{ruby|小猎犬|Terrier}}”]]、[[鞑靼人防空导弹|RIM-24“{{ruby|鞑靼人|Tartar}}”]]以及本页面的主角RIM-8“{{ruby|黄铜骑士|Talos}}”。
1944年,约翰霍普金斯大学应用物理实验室(JHUAPL)的“{{ruby|大黄蜂计划|Operation Bumblebee}}”就是其中一个以此为研究方向的项目,他们打算利用英国的“{{ruby|飞雷|Brakemine}}”防空导弹上的驾束制导技术,以及冲压发动机技术,研究远程舰对空导弹,填补战舰大口径防空炮和外层护航战斗机之间的防空空白。该计划进行了16年,最终得到的最成功的三款产品分别是[[小猎犬导弹|RIM-2“{{ruby|小猎犬|Terrier}}”]]、[[鞑靼人防空导弹|RIM-24“{{ruby|鞑靼人|Tartar}}”]]以及本页面的主角RIM-8“{{ruby|黄铜骑士|Talos}}”。


1945年8月二战结束,项目还仅处于研究冲压发动机的阶段,建造了一个名叫“{{ruby|眼镜蛇|Cobra}}”的发动机样机,不过海军预计到了制导武器的前景,示意继续研究。在继续建造了不少冲压发动机飞行器后,1948年,一个更大的样机PTV-N-4成功试飞,高度9000m,速度达M2.0。这次试验的成功验证了冲压发动机的可行性,海军信心大增。同年,驾束制导也取得突破,采用固体火箭发动机的CTV-N-8样机成功测试了超音速驾束制导。只要将两种技术结合在一起,就得到目标导弹了,海军将这种导弹命名为“黄铜骑士”。
1945年8月二战结束,项目还仅处于研究冲压发动机的阶段,建造了一个名叫“{{ruby|眼镜蛇|Cobra}}”的发动机样机,不过海军预计到了制导武器的前景,示意继续研究。在继续建造了不少冲压发动机飞行器后,1948年,一个更大的样机PTV-N-4成功试飞,高度9000m,速度达M2.0。这次试验的成功验证了冲压发动机的可行性,海军信心大增。同年,驾束制导也取得突破,采用固体火箭发动机的CTV-N-8样机成功测试了超音速驾束制导。只要将两种技术结合在一起,就得到目标导弹了,海军将这种导弹命名为“黄铜骑士”。
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