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距离传感器apk SideQuest获得重大更新,侧载APK和进行性能调校将更方便

发布时间:2024-10-06 12:10:49

SideQuest获得重大更新,侧载APK和进行性能调校将更方便

对于不少Meta Quest用户来说,SideQuest可以说是必备的一个应用。它不仅是一个第三方商店,能够提供比Meta官方商店要多的应用,还是一个非常不错的用于管理头显内容的工具,比如说往头显里侧载APK安装包,调整头显GPU的性能挡位等等。这一切都是基于ADB实现的,说起来跟早些年流行的Android手机助手有点像。

援引MIXED的消息,近日头显版的SideQuest发布了重磅更新,它们的出现提升了用户的操作简便度,一些原本只能用PC版执行的操作现在更能在头显内实现。

首先就是网页安装器(Web Installer)。这个安装器取代了原有的简易安装器,得益于WebUSB这个API,用户不需要往PC或手机上安装任何应用,可以直接通过Chromium内核的网页浏览器把APK安装包传输至头显内。当然,在此之前,你还是需要打开头显的调试模式,用数据线把头显版SideQuest安装至头显内部的。

其次,头显版的SideQuest现在提供了性能调校选项。用户不用连接PC,就能自定义CPU和GPU的性能级别、色差、注视点渲染、材质分辨率和刷新率等多个高级设置,甚至能调整边界防护和距离传感器等系统。可以说,在没有第三方设备的时候,这个功能就相当好用了。

目前,网页安装器等更新已经实装了,在SideQuest官网可以直接访问。

APKWS-II提升空地作战效能

APKWS-II制导火箭弹通过在“九头蛇”火箭弹的基础上加装制导组件,并与飞行平台有机整合,解决了传统火箭弹命中精度过低的问题,此举提升了直升机和战斗机的作战效能和作战运用范围。

美国新研发的APKWS-II新型制导火箭弹,由“九头蛇”70mm非制导火箭弹加装制导组件而成。APKWS-II从2006年设计研发至今已经发射了100多次,命中率高达94%,并且开始装备美国海军MH-60直升机和海军陆战队UH-1/AH-1直升机。该武器系统将制导技术应用于普通火箭弹,扩大了火箭弹在当前战场条件下的应用范围,将直升机及其他战斗机未来的作战推向了新的高度。

研发计划的启动

长久以来,“九头蛇”70mm火箭弹一直是美国武装直升机的标准挂载弹药之一,但由于没有采用制导技术,其6000m最大射程时的圆概率误差高达100m,难以精确攻击点状目标。在美国军方将大量非制导弹药加装制导组件改装成精确打击弹药的背景下,“九头蛇”变身制导火箭弹亦被提上日程。

DASALS制导组件。

1996年,美国陆军航空与导弹司令部(AMCOM)正式提出“先进精确杀伤武器系统”(APKWS)概念,期望用一种制导火箭弹填补“九头蛇”70mm非制导火箭弹和AGM-114“地狱火”导弹之间的空白,专门用于打击那些价值不高的点状目标。洛克希德马丁、雷神和BAE系统公司等都参与了APKWS项目竞争。

经过近十年的对制导组件设计方案进行反复论证,2006年4月该项目以APKWS-II之名被授予BAE系统公司执行项目设计研发阶段(SDD)合同。

在APKWS-II发展策略上,美国陆军并没有选择重新研制一种全新的系统,而是在“九头蛇”火箭基础上加装制导组件,用以降低技术风险,加快研制进度,减少生产成本。技术需求方面,美国陆军允许APKWS-II适当增加长度和重量,但仍能由M200型、M260型、M261型等各种标准的多管发射架发射;命中精度要接近AGM-114导弹,达到1m的水平,造价则要明显低于AGM-114。

APKWS-II制导组件的安装过程。

但是,美国陆军在进行了短期的试验、集成和制造工作之后,决定2008财年的预算不再提供APKWS-II的研发经费,该项目遭遇搁置的风险。所幸的是,美国海军对制导火箭弹研发仍有兴趣。2008年11月,BAE和通用动力公司获得美国海军的APKWS-II项目SDD合同,2009年11月完成设计,2010年1月接受了评估,4月达到里程碑C要求,7月进入低速生产阶段。2012年3月,美国海军陆战队的UH-1和AH-1武装直升机率先装备了APKWS-II系统,并进行了海外部署;2012年7月,BAE系统公司获得了第一份全速生产订单。

增强的作战性能

除加装制导组件外,APKWS-II还要解决直升机同时发射多枚制导火箭弹带来的控制兼容难题。为防止导引头暴露在外被火箭发射时发动机喷出的火焰高压火药气体损坏,BAE和通用动力公司选择了在火箭弹中部安装制导组件的方案,分布式孔径半主动激光导引头(DASALS)被安装在战斗部和Mk66火箭发动机之间,光学传感器装置分布在4个鸭翼的前缘,通过光纤与指令系统相连,在鸭式舵弹出后将视场信号传递给指令系统。

由于导引头采用半主动激光而不是激光驾束制导,因此只要激光采用正确的调制码,APKWS-II就可以接受来自火箭弹载机以外的激光源的控制。这种设计的技术挑战是确保突出的鸭式舵在飞行中不发生弯曲和振动,虽然分布式传感器能够补偿一些振动,但是太多的振动势必影响DASALS系统的光具座。另外,由于APKWS-II的光学传感器在发射后才能弹出并接收激光,因此无法在发射前就提前锁定目标,这成为这款精确制导火箭弹为数不多的缺陷之一。

AT-6C轻型固定翼攻击机挂载APKWS-II制导火箭弹。

由于火箭弹的制导组件是安装在战斗部模块和火箭发动机之间,对原有战斗部及引信不用进行任何改动,因此APKWS-II可以配用“九头蛇”火箭几乎所有类型的战斗部,具有多任务的作战能力。APKWS-II配用的多种战斗部能够对付大部分军用目标,附带损伤也比大型导弹小,战斗部种类也更灵活,比如步兵杀伤战斗部、集束战斗部、高爆战斗部、热压战斗部等。到2019年,APKWS-II将能够使用M822穿甲/爆破/燃烧三模战斗部,能够穿透1m厚的混凝土或25mm厚的钢板,产生1500个预制破片,或是产生1100℃左右的高温。APKWS-II还增加了飞行平台挂载精确制导武器的种类,用于攻击低价值目标时可节约昂贵的导弹。未来,美国一些地面车辆也能搭载小型火箭发射巢,比如波音公司研发的可装在HMMWV 车辆上的“复仇者”武器系统,使步兵也具备发射精确制导火箭弹的能力。

目前,APKWS-II与各类直升机平台的整合进展得非常顺利。美国海军陆战队的UH-1Y和AH-1W直升机以及贝尔407GT侦察直升机都已经挂载了APKWS-II火箭弹,美国海军MH-60R/S直升机和AH-1Z攻击直升机也开始使用19管LAU-61G/A火箭发射吊舱,美国陆军AH-64D直升机也进行了挂载测试。在国际用户方面,澳大利亚的“虎”式武装侦察直升机也用FZ90火箭弹测试了APKWS系统。

美国海军UH-60直升机发射APKWS火箭的试验。

为使项目研发效益最大化,美国空军还计划把APKWS-II整合到固定翼飞机上。由于固定翼飞机的高度更高、速度更快,产生的振动也更大,因此固定翼飞机的制导火箭弹(APKWS-FW)需要使用不同类型的火箭,并且安装激活装置以便在高速飞行发射时强行将鸭翼打开,而且火箭弹的制导控制系统也需要改进。2011年2月,美国海军与BAE系统公司签订了为期2年的联合能力技术演示(JCTD)合同,要求把APKWS-II挂载到海军陆战队AV-8B“鹞II”上面,美国空军也希望将它挂载到A-10C攻击机上。2012年1月,BAE公司使用AT-6C轻型攻击机进行了初始试射,2013年使用AV-8B和A-10C平台也进行了试射,到2017-2018年,美国海军则计划使用F/A-18“大黄蜂”战斗机进行测试。

对未来作战的影响

APKWS-II的出现将使直升机对地攻击弹药更加专业化,虽然它为美国军队提供了一种低成本的精确制导武器,但是它并不能完全取代传统的非制导火箭弹,因此制导火箭弹、非制导火箭弹和反坦克导弹在未来作战中的攻击目标将分工更为明确。廉价的“九头蛇”火箭对付集群软目标,实现最高的效费比;AGM-114导弹的命中精度高且威力大,将用于对付主战坦克等高价值坚固点目标;而APKWS-II兼具低成本和精确打击的特性,用于攻击单兵或轻型装甲车等相对价值较低点目标。因此,美国陆军和海军在未来大量装备APKWS-II之后,也不会完全停产“九头蛇”,直升机机载武器仍将是三足鼎立的局面。

过去,武装直升机主要应用于合成军队的阵地攻防战,摧毁主战坦克等坚固目标,并且为地面部队提供有效的近距离火力支援,或是为运输直升机群提供安全护卫,而APKWS-II将使直升机的作战运用范围更加广阔,它能够以密集发射的制导弹药快速清除对直升机作战空域威胁最大的目标,弥补航炮、非制导火箭弹精确打击能力的不足,打击敌方的便携式地空导弹、多管自行高炮等地面防空武器,在提高自身生存能力的同时,更好地参与超低空制空权争夺,非常符合美国目前经常使用的“反游击”作战样式。例如,在打击IS极端武装分子的基地时,若使用直升机挂载APKWS-II火箭弹,在打击目标精度大幅提高的同时,还保证了足够的火力密度,一次出动就可精确打击多个点目标,还能保证在6000m的安全距离发射,使直升机更多参与反恐战争成为可能。

约旦将为CN-235炮艇机装备APKWS火箭弹。

另外,APKWS-II的出口市场非常广阔,约旦、伊拉克、荷兰和突尼斯等13个国家都表达了强烈的订购意向。2015年12月,约旦成为第一个接收APKWS-II制导火箭弹的国家,该国空军采购了110套APKWS-II装备到该国CN-235轻型空中炮艇机上,用来提高对地攻击的灵活性、精确性和经济可承受性。而且BAE系统公司表示,他们还能为这些国家库存的大量非制导火箭弹进行升级,可在改装之后与飞行平台进行整(吴进山 宋珂珂)

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