黎 南
(海軍駐大連地區(qū)軍事代表室 大連 116021)
艦船隱身的目的就是減少和控制艦船被敵方探測(cè)的目標(biāo)特征,從而降低敵方的探測(cè)距離和概率。這種目標(biāo)特征主要包括電磁、紅外、聲學(xué)三個(gè)方面。因而,對(duì)艦船裝置隱身設(shè)計(jì),主要就是降低船體及其上各種設(shè)備的電磁特征,除重點(diǎn)降低雷達(dá)波電磁輻射外,同時(shí)還必須考慮降低紅外輻射及聲輻射。本文從艦船隱身技術(shù)、發(fā)展動(dòng)向、發(fā)展分析等,作進(jìn)一步的研究和探討[1]。
艦船隱身技術(shù)主要包括:雷達(dá)隱身技術(shù)、紅外隱身技術(shù)、聲隱身技術(shù)等[2]。
雷達(dá)隱身技術(shù)就是通過(guò)各種措施降低艦船的雷達(dá)信號(hào)特征值—雷達(dá)散射截面積(RCS),以達(dá)到“隱蔽”目的。當(dāng)雷達(dá)系統(tǒng)一定時(shí),目標(biāo)的RCS取決于目標(biāo)的外形和目標(biāo)材料的電磁特性。通過(guò)改變目標(biāo)外形來(lái)降低目標(biāo)的RCS,稱(chēng)外形隱身技術(shù);采用雷達(dá)吸波材料來(lái)降低目標(biāo)的RCS,稱(chēng)材料隱身技術(shù)。
1)外形隱身。外形隱身就是通過(guò)艦船外形結(jié)構(gòu)和形狀設(shè)計(jì),使艦船反射的雷達(dá)波能量偏離雷達(dá)發(fā)射方向,從而降低目標(biāo)的RCS。
艦船甲板面上一般布置大量小型非隱形設(shè)備,未經(jīng)隱身設(shè)計(jì)會(huì)對(duì)雷達(dá)截面積產(chǎn)生較大影響,如某艦電磁兼容性試驗(yàn)表明,在甲板設(shè)施安裝后所測(cè)得的RCS值是設(shè)施未安裝前的5~8倍。此外,門(mén)窗玻璃及局部開(kāi)口等產(chǎn)生的空腔效應(yīng),也會(huì)給艦船隱身設(shè)計(jì)效果帶來(lái)不利影響。因此,像錨機(jī)、絞盤(pán)、絞車(chē)、系纜樁、救生艇、欄桿、吊桿、系艦柱等,原來(lái)艦船甲板上外置的部分,可通過(guò)內(nèi)藏或設(shè)計(jì)成隱身形狀或采取位置選擇、遮擋、屏蔽等措施加以改善。
2)材料隱身。除了通過(guò)合理的隱身外形設(shè)計(jì),還可以通過(guò)在艦船適當(dāng)位置涂裝吸波材料或采用結(jié)構(gòu)隱身材料來(lái)達(dá)到雷達(dá)隱身目的。
·吸波涂料。吸波材料實(shí)質(zhì)上是一種高分子復(fù)合涂料。它是以高分子溶液或乳液為基料,把吸波劑和其他附加成分分散加入其中而制成。如美國(guó)研制的系列鐵氧體吸波涂料,主要成分是鋰鎘、鎳鎘和鋰鋅鐵氧體,它在厘米波段到分米波段,可使雷達(dá)波反射衰減達(dá)20dB。日本研制的鐵氧體和氯丁橡膠或氯磺化聚烯等吸波涂料,當(dāng)涂層厚度為1.7~2.5mm時(shí),對(duì)5~10GHz的雷達(dá)波反射衰減達(dá)30dB。這種涂料的涂裝工藝簡(jiǎn)單,使用方便,但是重量增加、涂層剝離強(qiáng)度低、頻寬窄、涂層厚和耐高溫性能差等缺點(diǎn)限制了它的應(yīng)用。
·結(jié)構(gòu)隱身材料。結(jié)構(gòu)型吸波材料與涂敷型吸波材料相比,其電磁波吸收劑特別是吸收層有些是由碳化硅纖維組成,這種吸收劑在強(qiáng)度、耐熱和耐化學(xué)腐蝕方面均比較好,其吸波能力較強(qiáng),帶寬也較大。為達(dá)到較好的匹配效果和吸收效果,纖維和樹(shù)脂復(fù)合材料也可以采用,而且整體上重量輕、強(qiáng)度好,吸收效果好。
紅外隱身技術(shù)是抑制和減弱艦船的紅外輻射能力,避免過(guò)早被敵方發(fā)現(xiàn)和跟蹤。因?yàn)榕灤瑢?duì)外界有著較強(qiáng)的紅外輻射,它的任何部位都可能是紅外源,其自身的熱輻射和對(duì)環(huán)境熱輻射的反射都可能是被敵方紅外探測(cè)器探測(cè)和跟蹤的目標(biāo),如機(jī)艙區(qū)、舵機(jī)艙區(qū)、廚房高溫室、排氣道(包括煙囪)、排氣煙流及船體對(duì)陽(yáng)光的反射與散射等。
1)紅外隱身。紅外隱身一般采用熱抑制、低反射涂料及屏蔽等措施降低艦船的紅外輻射強(qiáng)度或改變其紅外輻射特性。
·降低艦船紅外輻射強(qiáng)度。降低艦船紅外輻射強(qiáng)度也就是降低艦船與周?chē)h(huán)境的熱對(duì)比度,使敵方紅外探測(cè)器接收不到足夠的能量,減少艦船被發(fā)現(xiàn)、識(shí)別和跟蹤的概率。
·改變艦船紅外輻射特性。改變艦船的紅外輻射特性也就是改變其表面的發(fā)射率,降低紅外輻射的能量,減小被探測(cè)概率。
2)多功能隱身材料。多功能隱身材料主要有:雷達(dá)與紅外兼容隱身材料、紅外與激光兼容隱身材料及可見(jiàn)光、近紅外、遠(yuǎn)紅外和微波等多波段隱身材料。國(guó)外先進(jìn)的多功能隱身材料在可見(jiàn)光、近紅外、遠(yuǎn)紅外、8mm和3mm五波段一體化方面取得較大進(jìn)展。例如,美國(guó)研制的多功能隱身涂層在30~100GHz毫米波的吸收率為10~15dB;中紅外波段3~5μm發(fā)射率為0.5~0.9,遠(yuǎn)紅外波段8~14μm發(fā)射率為0.6~0.95,可見(jiàn)光的光譜特性與背景基本一致。德國(guó)研制的半導(dǎo)體多功能隱身材料在可見(jiàn)光范圍有低發(fā)射率,在中遠(yuǎn)紅外波段(3~5μm,8~14μm)有低發(fā)射率,在毫米波段有高吸收率。這種涂層可同時(shí)對(duì)抗可見(jiàn)光、近紅外、激光、中遠(yuǎn)紅外和雷達(dá)的威脅。
聲隱身技術(shù)就是采用低噪聲設(shè)備,增加發(fā)聲設(shè)備隔音罩和使用減振降噪材料(如吸聲材料、非金屬材料和阻尼材料)等方法。
1)低噪聲設(shè)備。低噪聲設(shè)備主要包括:(1)舵的降噪設(shè)計(jì)。因?yàn)樘岣叨嫘?,減少舵面積,增大舵與螺旋槳之間距離,減少附體阻力,改善伴流,可使螺旋槳噪聲降低。(2)艦船機(jī)械設(shè)備減振降噪。可設(shè)計(jì)具有減振降噪功能的基座,如減振浮筏設(shè)計(jì)或在設(shè)備基座的面板和腹板上采用約束阻尼結(jié)構(gòu)等。
2)隔聲罩。在主要的噪聲源機(jī)械設(shè)備上增加隔聲罩,采用的結(jié)構(gòu)材料形式主要有:(1)在兩層相同厚度的金屬板中間粘附一層比板薄的粘彈性層,可達(dá)到一定程度的減振降噪作用。因此,夾層結(jié)構(gòu)可以構(gòu)造隔聲罩。(2)直接使用有減振降噪作用的非金屬材料或復(fù)合材料等制造。
3)減振降噪材料。(1)在機(jī)艙及四周艙壁、頂板上粘貼吸聲材料;(2)在機(jī)艙和舵機(jī)艙等機(jī)器場(chǎng)所、導(dǎo)流罩、機(jī)艙和螺旋槳附近的結(jié)構(gòu),必要的艙壁和地板涂敷非金屬尼龍材料、阻尼材料等;(3)在聲吶基陣平臺(tái)周?chē)迟N吸聲橡膠尖劈;(4)在舷外的吸入和排出孔的區(qū)域處,可使用吸聲材料或復(fù)合材料;(5)在艉軸架、導(dǎo)流罩上涂敷特殊涂料以消除空化、氣泡現(xiàn)象來(lái)降低噪聲。也可在導(dǎo)流罩或船體外板上敷設(shè)橡膠或防污油漆涂料,避免海生物生長(zhǎng),使水動(dòng)力噪聲減到最??;(6)在管路管壁周?chē)沧枘?,也可在管路、支柱、?gòu)架等中空結(jié)構(gòu)內(nèi)使用顆粒型阻尼填料;(7)在透聲窗表面涂敷透聲阻尼涂料或采用透聲高阻尼的材料,以吸收和減弱這些部位產(chǎn)生的混響聲和結(jié)構(gòu)噪聲;(8)在艦船上住艙、集控室、作戰(zhàn)指揮中心聲吶室、導(dǎo)航室、會(huì)議室等艙室的浮動(dòng)地板、圍艙壁的輕型內(nèi)襯、綜合內(nèi)襯,可選具有一定阻尼減振性能的非金屬材料,也可選用多層復(fù)合材料。
1)俄羅斯海軍第四艘20380型隱身輕護(hù)艦下水。俄新社報(bào)道:由位于俄羅斯圣彼得堡的北方造船廠(Severnaya Verf)為俄羅斯海軍建造的一艘隱身輕護(hù)艦“斯托伊克”(Stoyky)號(hào)已于本周三下水[3]。
“斯托伊克”號(hào)輕護(hù)艦是俄羅斯海軍20380型輕護(hù)艦的第四艘,該級(jí)輕護(hù)艦由俄羅斯阿瑪斯中央海事設(shè)計(jì)局設(shè)計(jì)。在完成一系列海試以后,該艦預(yù)計(jì)將在2013年11月服役俄羅斯波羅的海艦隊(duì)。
20380型輕護(hù)艦的首艦“守衛(wèi)”(steregushchy)號(hào)已經(jīng)于2008年10月服役俄羅斯波羅的海艦隊(duì),而第二艘“蘇布瑞茲特尼”(Soobrazitelny)號(hào)已于2011年10月服役俄羅斯海軍。第三艘“勇敢”(Boyky)號(hào)目前正在進(jìn)行海試,并計(jì)劃在今年11月服役。
20380型輕護(hù)艦可摧毀水面、水下、岸上和空中目標(biāo),并保護(hù)艦隊(duì)進(jìn)行搶灘登陸,艦船的隱形技術(shù)可降低艦體的雷達(dá)、聲音、紅外線(xiàn)、磁以及視覺(jué)信號(hào)。俄羅斯計(jì)劃共建造30艘該級(jí)隱身輕護(hù)艦,以確保其沿海水域,以及黑海和波羅的海的石油與天然氣運(yùn)輸路線(xiàn)安全。每一艘輕護(hù)艦排水量為2000公噸,最大航速為27節(jié),人員編制為100人。該級(jí)艦裝備的武器包括Kh-35或SS-N-25反艦巡航導(dǎo)彈,100mm口徑艦炮,各種防空與反潛系統(tǒng),以及一架卡-27反潛直升機(jī)。
2)印度海軍“薩亞德里”號(hào)隱身護(hù)衛(wèi)艦正式服役。Brahmand網(wǎng)站2012年7月23日?qǐng)?bào)道:2012年7月21日,印度海軍自主建造的“薩亞德里”號(hào)隱身護(hù)衛(wèi)艦正式服役,這將加強(qiáng)印海軍未來(lái)反潛作戰(zhàn)能力[4]。
“薩亞德里”號(hào)是印海軍P17隱身護(hù)衛(wèi)艦項(xiàng)目的最后一艘,該項(xiàng)目前兩艘“什瓦里克”號(hào)和“薩特普拉”號(hào)分別于2010年4月和2011年8月服役,并已在印度洋地區(qū)執(zhí)行多種任務(wù)。
“薩亞德里”號(hào)排水量4900噸,裝備最先進(jìn)的反艦和防空導(dǎo)彈,還將攜帶“布拉莫斯”反艦巡航導(dǎo)彈??纱钶d兩架直升機(jī)。該艦還具備先進(jìn)的電子戰(zhàn)能力,裝備先進(jìn)的聲納、雷達(dá)系統(tǒng)和魚(yú)雷,用于探測(cè)和攻擊潛艇。該艦編制250人,包括35名軍官,航速可達(dá)30節(jié)以上。
3)英國(guó)公開(kāi)展示海軍下一代26型隱身護(hù)衛(wèi)艦設(shè)計(jì)。法國(guó)《航宇防務(wù)》網(wǎng)2012年8月20日?qǐng)?bào)道:2012年8月20日,英國(guó)國(guó)防部對(duì)外展示了皇家海軍下一代戰(zhàn)艦26型隱身護(hù)衛(wèi)艦的最新設(shè)計(jì)。這也意味著26型護(hù)衛(wèi)艦項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了重要里程碑[5]。
26型隱身護(hù)衛(wèi)艦是一型多任務(wù)作戰(zhàn)艦艇,可在全球范圍內(nèi)執(zhí)行作戰(zhàn)任務(wù)和反海盜行動(dòng),同時(shí)支援人道主義救援,該型艦計(jì)劃于2020年后服役。
2010年,英國(guó)國(guó)防部與BAE系統(tǒng)公司聯(lián)手確定了26型艦的基本性能和初步設(shè)計(jì)方案。該型艦排水量在5400噸左右,艦長(zhǎng)148m(相當(dāng)于15輛雙層巴士的長(zhǎng)度),是皇家海軍艦隊(duì)中最先進(jìn)的艦艇之一,它具備以下特征:
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ),是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)的前提,包括績(jī)效內(nèi)容、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)的、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的工作,該項(xiàng)建設(shè)工作必須理清如下基本概念及其相互關(guān)系。
·可發(fā)射多種類(lèi)型武器的垂直導(dǎo)彈發(fā)射井;
·中口徑艦炮;
·可容納一架“灰背隼”或“野貓”直升機(jī)的機(jī)庫(kù),為無(wú)人機(jī)、水面無(wú)人艇、無(wú)人潛航器以及小艇預(yù)留了靈活的任務(wù)空間;
·最先進(jìn)的艦載傳感器。
26型隱身護(hù)衛(wèi)艦將在未來(lái)幾十年成為皇家海軍的主力作戰(zhàn)艦艇。該型艦適用性強(qiáng),升級(jí)改造較為容易,可以根據(jù)作戰(zhàn)威脅快速改裝。
目前,26型護(hù)衛(wèi)艦項(xiàng)目已獲得議會(huì)的撥款批準(zhǔn),該型艦的建造也將為英國(guó)造船行業(yè)提供成千上萬(wàn)個(gè)工作崗位,從而保持英國(guó)的軍船建造能力。
4)俄羅斯開(kāi)始為第四艘21631型隱身輕護(hù)艦鋪設(shè)龍骨。俄羅斯海軍網(wǎng)站2012年8月30日?qǐng)?bào)道:俄羅斯?jié)闪沃Z多利斯克(Zelenodolsk)船廠開(kāi)始為俄羅斯海軍建造第四艘21631型“江河”級(jí)隱身輕護(hù)艦,這艘艦艇將服役俄羅斯里海艦隊(duì)[6]。
21631型輕護(hù)艦長(zhǎng)74.1m,寬11m,吃水2.6m,排水量為949噸,最大航速為25節(jié)。該級(jí)輕護(hù)艦裝備有100mm艦炮、Gibka艦對(duì)空系統(tǒng)、14.5mm口徑和7.62mm口徑機(jī)關(guān)槍、Duet型30mm口徑艦炮系統(tǒng)、以及作戰(zhàn)半徑為300km米的Caliber-NK導(dǎo)彈系統(tǒng)。
除里海艦隊(duì)以外,還有一部分21631型輕護(hù)艦將服役俄羅斯黑海艦隊(duì)。
5)印尼海軍接收新型隱身快速導(dǎo)彈巡邏艇。美國(guó)《海軍觀察》2012年8月29日?qǐng)?bào)道:該新型隱身快速導(dǎo)彈巡邏艇艇長(zhǎng)63m,采用先進(jìn)的三體船身設(shè)計(jì),將成為東南亞地區(qū)最先進(jìn)的海軍艦船。該艦采用激進(jìn)的穿浪船體設(shè)計(jì)以改進(jìn)適航性和穩(wěn)定性,并且完全由碳纖維復(fù)合材料制成,采用了真空導(dǎo)入工藝和乙烯酯樹(shù)脂。用這些材料構(gòu)建船身結(jié)構(gòu)增強(qiáng)了該艦的隱身性,同時(shí)降低了運(yùn)行、維護(hù)和全壽期成本[7]。
2009年,PT Lindun公司(North Sea Boats)簽署合同為印尼海軍建造一種最先進(jìn)的隱身軍艦。建造工程開(kāi)始于2010年早些時(shí)候,但由于其先進(jìn)的設(shè)計(jì)和建造工藝,項(xiàng)目進(jìn)展一直高度保密。下水儀式將于2012年8月31日在PT Lundin公司位于東爪哇巴紐旺直的船廠舉行。
該快速導(dǎo)彈巡邏艇(FMPV)先進(jìn)的三體穿浪船身設(shè)計(jì)有助于讓該艦劈開(kāi)波浪前進(jìn)而不是跨躍波浪,加寬的船體則可提高固有穩(wěn)定性。二者結(jié)合可以降低傾側(cè)和起伏,幫助該艦在復(fù)雜海情下保持較高的航速,同時(shí)為武器平臺(tái)提供較好的穩(wěn)定性。
該艦采用綜合隱身設(shè)計(jì),降低雷達(dá)、紅外、聲學(xué)和電磁信號(hào)特征。艦載武器包括導(dǎo)彈和艦炮,以及一艘11米長(zhǎng)的高速硬殼充氣快艇,該艇被融合安放在上層建筑內(nèi)。該艇較寬的艦體還使其可供直升機(jī)起降,這極大地?cái)U(kuò)展了該艇的巡邏范圍和能力。
6)俄羅斯向印度交付第二艘隱身護(hù)衛(wèi)艦。法國(guó)《航宇防務(wù)》2012年11月9日?qǐng)?bào)道:俄羅斯于11月9日向印度海軍交付第二艘由楊塔船廠建造的隱身護(hù)衛(wèi)艦。楊塔船廠發(fā)言人表示,俄羅斯和印度雙方軍隊(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)都將出席該交付儀式[8]。
2006年,俄羅斯和印度簽訂了16億美元的合同,為印度海軍建造三艘“塔爾瓦”級(jí)導(dǎo)彈護(hù)衛(wèi)艦,首艦已經(jīng)于4月27日交付印度海軍。第三艘艦?zāi)壳罢谶M(jìn)行系泊測(cè)試,計(jì)劃在波羅的海完成海試之后,于2013年夏季交付印度海軍。
該級(jí)艦每艘都裝備有8枚“布拉莫斯”超聲速巡航導(dǎo)彈,此外還裝備有100mm口徑炮、一套“施基利”(Shtil)艦空導(dǎo)彈系統(tǒng)、兩套“卡什坦”防空導(dǎo)彈系統(tǒng)、兩部雙聯(lián)發(fā)533mm魚(yú)雷發(fā)射器和一架反潛戰(zhàn)直升機(jī)。
艦船隱身技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),主要包括:納米材料和納米隱身涂料、紅外透明黏合劑;導(dǎo)電或半導(dǎo)體高分子材料;多波段、多功能兼容隱身涂料、雷達(dá)和紅外隱身技術(shù)是隱身領(lǐng)域中研究的重點(diǎn)等[9]。
1)納米材料和納米隱身涂料。納米材料是指三維尺寸中至少有一維為納米尺寸的材料,如薄膜、纖維、超細(xì)粒子、多層膜、粒子膜及納米微晶材料等,由尺寸在10-10~10-7m的物質(zhì)組成的微粉體系。由于它具有小尺寸效應(yīng)、表面與界面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)、宏觀量子隧道效應(yīng),因而出現(xiàn)常規(guī)材料所沒(méi)有的一些特別性能。如高強(qiáng)度和高韌性、高熱膨脹系數(shù)、高比熱和低熔點(diǎn)、奇特的磁性和極強(qiáng)的吸波性能等,從而使納米材料獲得廣泛的應(yīng)用。
納米材料復(fù)合涂料一般都是由納米材料與有機(jī)涂料復(fù)合而成的,已有無(wú)機(jī)納米材料與有機(jī)高分子樹(shù)脂復(fù)合的納米涂料,它是通過(guò)精細(xì)控制無(wú)機(jī)納米粒子使其均勻分散在高聚物基體中的性能更加優(yōu)異的新型涂料。納米材料復(fù)合涂料必須滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件:一是其中至少有一相的尺寸在1~100nm;二是納米相的存在使涂料性能得到顯著提高或有新功能。
2)紅外透明黏合劑。為降低熱隱身涂料的發(fā)射率,既有較低的紅外吸收率,有較好的物理機(jī)械性能的紅外透明聚合物是較理想的紅外隱身涂料黏合劑?,F(xiàn)有的對(duì)紅外高透明的有機(jī)黏合劑有聚烯烴類(lèi)(聚乙烯、氯化聚苯乙烯、乙烯與苯乙烯的共聚物,商品名稱(chēng)為Kraton)橡膠類(lèi)(基橡膠、氯化橡膠和三元乙丙橡膠)及其他聚合物(酸樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂等)其中Kraton在8~14μm范圍內(nèi),透明度可達(dá)0.8,是較理想的黏合劑。
3)導(dǎo)電或半導(dǎo)體高分子材料。與紅外透明黏合劑不同,導(dǎo)電高分子可直接提供熱隱身效果,因此對(duì)制備熱隱身涂料具有特殊意義。目前西方國(guó)家正在研究電導(dǎo)率隨頻率分布、紅外發(fā)射率隨時(shí)間改變的半導(dǎo)體聚合物,以用于熱偽裝。
4)多波段、多功能兼容隱身涂料的研制具有廣闊的應(yīng)用前景,必須采用新型的吸波材料并改進(jìn)傳統(tǒng)的吸波材料,如鐵氧體、羰基鐵等。吸波材料主要是納米吸波材料。多波段、多功能兼容隱身涂料能同時(shí)吸收和衰減電磁波和聲波,減少反射和散射,從而達(dá)到電磁隱身和聲隱身的作用。
5)雷達(dá)和紅外隱身技術(shù)是隱身領(lǐng)域中研究的重點(diǎn)。綜合防雷達(dá)、防紅外、可見(jiàn)光、激光、聲納等隱身涂料的基本原理是降低目標(biāo)自身發(fā)出的或反射外來(lái)的信號(hào)強(qiáng)度,或減小目標(biāo)與環(huán)境的信號(hào)反差,使其低于探測(cè)器的門(mén)檻值;或者使目標(biāo)與環(huán)境反差規(guī)律混亂,造成目標(biāo)幾何形狀識(shí)別上的困難。傳統(tǒng)的隱身涂料往往以特定的波段為對(duì)象,有些兼顧型隱身涂料則往往犧牲主要隱身方向的優(yōu)越性能,或降低裝備的戰(zhàn)斗能力。而納米材料與有機(jī)涂料結(jié)合后,有如下特點(diǎn):機(jī)械性能如粘結(jié)性、耐磨性等大大提高,可以減少其他助劑及填料的使用;高效的寬頻帶吸波性能可以覆蓋電磁波、微波、紅外等波段;能夠增強(qiáng)基體的防腐蝕能力;耐候性好;涂裝性能優(yōu)良,施工性大為改善。
隨著納米材料和納米隱身涂料、紅外透明黏合劑;導(dǎo)電或半導(dǎo)體高分子材料;多波段、多功能兼容隱身涂料、雷達(dá)和紅外隱身技術(shù)的發(fā)展,其性能越來(lái)越好,其可靠性越來(lái)越高,在未來(lái)現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)或局部海戰(zhàn)中,適時(shí)運(yùn)用艦船隱身技術(shù),就能夠有效地保護(hù)自身目標(biāo)的安全[10]。
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[6]俄羅斯開(kāi)始為第四艘21631型隱身輕護(hù)艦鋪設(shè)龍骨[N].每日防務(wù)快訊,2012-09-06.
[7]印尼海軍接收新型隱身快速導(dǎo)彈巡邏艇[N].每日防務(wù)快訊,2012-09-07).
[8]俄羅斯向印度交付第二艘隱身護(hù)衛(wèi)艦[N].每日防務(wù)快訊,2012-11-12).
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