大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于编程教程枪发出子弹的问题,于是小编就整理了3个相关介绍编程教程枪发出***的解答,让我们一起看看吧。
什么叫可编程***?它的杀伤力有多强?
可编程***近年来兴起的一种新型智能***。
上世纪90年代,瑞士厄立孔—康特拉夫斯公司将集束***与嵌入式技术结合,率先发明了可编程***(AHEAD)。AHEAD是“Advanced Hit Efficiency And Destruction”的缩写,即“有效命中与摧毁”。
它与普通炮弹最大的不同有以下几点:
普通炮弹的延时引信在发射前就要装定完毕,发射之后无法更改。
而可编程***的定时引信在炮弹底部,它不需要人工提前设定,而是在炮弹飞出炮口的瞬间,引信接收火控计算机发出的脉冲信号,启动时间引信。
根据不同的目标,每发炮弹可以设定不同的引爆时间,这就大大的提高了炮弹的杀伤效率。
火炮身管前端有3个感应线圈。炮弹依次经过前2个感应线圈时,速度就被测定出来,并传到火控计算机。
计算机根据炮弹初速和目标距离、高度等参数,立即计算出炮弹的最佳引爆时间,这一切都在极短的时间内完成。
最近***战场普通***能一次性打出70发***是怎么做到的?
理性游戏,拒绝沉迷
绝地求生自从去年爆火以来吸引了大量的玩家,腾讯也乘势拿下了国服代理权。虽然绝地求生国服由于种种原因一直没有上线但是腾讯立马开发了手游《绝地求生-***战场》来弥补这一点,从现在来看效果还算是可以的。不过呢***战场还是上线之初还是有非常多的bug的也被玩家调侃为“bug战场”不过也不影响大家对于这个游戏的喜爱的啦!
最近就有人发现普通的不强既然可以一次性发射70发***了,这是怎么回事呢?
我们都知道***战场的突击***一般都只有弹夹容量都是30发的,就算有扩容弹夹也只有40发***的容量呀!而弹夹容量最高的就属大菠萝了,有100发的容量。这也是大菠萝进入空投箱的资本,那么怎么抢通的***也能一次性打出70发***呢?这是挂吗?
其实不然,这个应该算是一个bug吧!到底怎么做到的呢?我们一起来看看吧!
大家可以进入训练营去试试的,方法非常的简单哟!进入训练营随便找一把***,就以AKM为例吧!拿一把KAM和若干***,在配一个扩容弹夹普通扩容和快速扩容都可以的哟!
在我们设计的时候是可以打开背包的,上面动图也不是P的哟!设计的时候等到弹夹中***在五发左右的时候迅速把扩容弹夹取下,这个时候***会立马加到30发。这样一样***总数就是70发了,其实严格来说只有65发,因为在只有五发的时候取下弹夹***只会增加到30发也就是增加了25发而已。
注意哟,在射击的时候不用停下来直接取下弹夹就够了可以持续射击的。不过这个技巧我觉得在实战中作用不大,因为打开背包了就无法开镜了不过只要你手速够快我觉得还是很有用的。
大家可以去试一试的,希望对你有帮助
***能实现拐弯吗?
在精确制导武器满天飞的今天,各种精确制导技术被世界军事强国所大规模运用,***和导弹的精确度越来越高,导弹能从窗口飞入在今天看来不是什么不可能的事。而步兵轻武器方面,***作为远程精确射击武器,在光学设备的帮助下,结合射手的技能,能够越来越准确地击中远距离目标,随着电子计算机技术的运用,***的射击精度还在进一步提升,实用射程正越来越远。
尽管如此,***在打击超过1公里的目标时,还是很需要运气的,因为***飞出去之后的影响因素实在太多。空气的湿度、风向和***本身受重力影响的下坠轨道,这些都需要计算,这需要依赖射手的知识和经验,在计算机的帮助下会轻松一些,但仍然不能保证准确。不排除飞行过程中的风力突变因素,不能排除目标在***飞行过程中的移动,这都是射手无法干预的,纯粹要看运气。例如,在射击两公里外的目标时,***需要飞行4秒钟以上,这个时间内对手会如何活动实在是自己无法控制的。
***要实现精确打击两公里外的目标,尤其是移动目标,现在看来运气成分还是太大,没有太好的解决办法。但美国军方并不这么认为,既然***本身的光学设备和***原理现在基本挖掘殆尽,那么就从***上入手,令***具备空中拐弯的功能,这个科幻片中的设计美军正试图将其成为现实。
美国国防高级研究计划局的项目中,EXACTO***被认为是未来具备“转弯”功能的***。现代高精度***的要素,如对空气湿度、风向、距离等的计算,这些在配套的狙击武器中都很完善,但这些计算在***出膛之后便告终,计算机无法继续给予帮助。而EXACTO***最大的特点,是自身携带的传感器和装置,使其可以自动调整飞行轨跡来命中目标。
研发项目主管杰罗姆·邓恩指出,EXACTO***可以打击移动中的目标,同时射程也远超过常规的狙击***。据悉,这款***甚至可在飞行过程中,做出非常尖锐的机动,也就是比较大幅度的拐弯。虽然具体如何实现追踪目标和改变飞行方向的机理并不明确,但有部分美国媒体指出,其原理是***的前端有微型传感器,射手会用激光持续瞄准目标,***会根据激光的指示击中目标。简单说,就是把导弹使用的激光制导技术,用到了***上。至于***如何改变规矩,估计可能是依靠***弹体上的鳍片,通过改变气动外形来获取方向的改变。理论上看,美军这样的设计似乎是可行的。
然而,自2014以来,EXACTO***项目销声匿迹,没有再出现在公众视野,有可能是进入秘密研究,也可能是被废弃。笔者来看,更倾向于是被废弃了,因为这个项目的问题实在太多。如何把复杂的激光制导系统放入***头那一点空间,又如何令***精确地改变气动外形来转换方向,其技术难度实在太高。就算能实现,价格上肯定也非常不友好,***无论如何也是消耗品,不适合高价购买。事实上,与其花费大量的精力去研究如何用***打击数公里外的目标,还不如脚踏实地,把这种任务交给机枪、榴弹发射器、迫击炮甚至无人机来做,这些武器装备都是可靠的。
目前,各国已发展出导弹与炮弹的激光制导技术——即通过激光束照射并锁定目标,但要想让长10厘米、直径12.7毫米(这是机枪和远距离狙击步***的典型规格)的***实现制导,则是全然不同的巨大挑战。难点在于如何使激光探测器与飞行控制装置小型化,从而将它们装入纤小的弹体;而且这些精密的制导装置还应能承受弹丸离膛瞬间的巨大加速度。
随着技术进一步发展,中国已经突破了微机电陀螺仪的技术,没有旋转部件、不需要轴承,可以像电路板一样,***用微机械加工技术大批量生产。再加上中国十分成熟的激光制导技术,中国也可能开发精确制导***,做到完全百发百中!
人类对制导武器的研制是从大及小,从慢及快发展的。从最早的制导***,到V1 V2导弹,而后导弹逐渐小型化,出现了炮射导弹、单兵导弹、制导炮弹。制导武器越做越小,是否将来的某一天,连步兵手中的***也拥有精确制导,实现“拐弯”的能力呢?
人类对于制导武器的演进是随着电子制程与无线电技术的进步而发展的,人类历史上最早的导弹实际上是一二战中的“飞行鱼雷”使用螺旋桨动力使得鱼雷如[_a***_]般飞行攻击敌方飞机,但这种武器仅仅实验后即被废弃,由于没有实时图传功能,飞行鱼雷只能靠发射员目测进行指挥,而在当时无线电传输速度又慢,往往使得操作员的操作具有滞后性,而且飞行鱼雷的螺旋桨动力速度慢易被拦截,使得这型武器根本未得到重视。
二战时最早投入的制导武器是1943年德国使用的弗利茨-X型制导***,依靠高空下落的动能进行攻击,***用无线电进行矫正,虽然原理上依然与飞行鱼雷类似,但拥有了更高的速度和更可靠的无线电系统,再加上空中视野较好,***本身做了容易被发射机捕捉轨迹的发光条设计,使得弗利茨-X第一次成为一型可用的制导武器。该弹最著名的一次为击沉了投降盟军的意大利海军“罗马号”战列舰。
随后的V1和V2导弹与其说是导弹不如说是高精度火箭弹,***用的是惯性制导,对于目标的追踪能力无限接近于零。而能开始对目标进行精确追踪的武器开始自激光制导和TV制导的***或导弹,激光制导武器***用光传感器,由特种兵或发射机持续使用激光束指示目标,漫反射的激光束进入制导武器的传感器,制导武器不断修正目标进行打击。而TV制导武器在导引头上安装一个摄像头,实时传回画面由操作员控制制导武器飞向目标。***用激光制导的武器需要持续照射目标,***用特种兵有暴露的风险,而使用发射机进行进行照射也使得飞机无法在发射后立刻逃逸,风险较大,而***用TV制导的武器则不能飞行速度过高否则来不及进行反应。
解决这两个问题的手段,是雷达和红外制导,雷达制导由发射机或导弹自身发出雷达波束,照射目标锁定后导弹根据雷达波束修正弹道进行攻击,而红外制导则是分辨出空中目标与天空的红外特征之间的区别进而锁定目标进行攻击。雷达制导的武器攻击距离远但由于需要雷达波持续照射,易被发现;而与之相反的是红外制导武器,精度高且不会被攻击目标提前察觉,但其射程较近一般只能用于短距离攻击。
***是否能进行制导要考虑两个问题,其一是制导***攻击的目标,其二是其使用的制导方式。由***发射的***一般不具备或只具备轻微爆炸能力,一般无法对硬目标进行攻击,只能对人员和轻型器材进行攻击。由于对于人员的攻击就造成了其制导方式上的难点,使用雷达制导和红外制导是无法锁定如人体这样的目标,而能锁定人体的TV制导和激光制导同样存在问题,其一,如果有能力使用激光直接照射人体,那么为何不直接开枪呢,其二,TV制导武器高度依赖操作者的反应速度,***从开枪到击中目标只有短短一两秒,根本来不及操作反应。
要为***实行制导也并非全无办法,在目前的AI技术就不乏为一条好出路,既然人无法做出及时的反应,就由计算机自动辨别纠正***飞行。
但这时候另一个困惑来了,这种***要将一整套飞控、***摄像头、图传系统集成在一颗小小的***头中,所需的成本极高,难度极大,以及AI的精确度要足够辨别敌人目标。目前来看这种***的制造成本,远大于更大口径的小型导弹,因此制导***是否能真正投入应用,目前来看并不乐观。
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