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在所有大型攻擊導(dǎo)彈中彈道導(dǎo)彈以其速度快攻擊角度大是最難攔截的,新型的洲際導(dǎo)彈采用多彈頭和自動變軌技術(shù)后攔截他更是難上加難。美國的NMD、TMD可以說是自我安慰,遠沒有達到預(yù)期的效果。
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能夠攔截,但是成功的概率卻非常的低。看看美國的導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的幾次實驗就知道了。
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永遠都在攔截和突防中拉鋸,道高一尺,魔高一丈。所謂的攔截,要看針對什么型號的導(dǎo)彈。如果想全空域攔截,只好制造一個大的蓋子,把需要保護的地區(qū)罩起來,并且有足夠的強度。事實不可能。
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可能
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不能有效攔截
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可以,但是幾率不是太高,一般是防不住的
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這要看誰的本事大了
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被攔截的概略很低
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發(fā)射時可以攔截,之后幾乎不可能.
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在所有大型攻擊導(dǎo)彈中彈道導(dǎo)彈以其速度快攻擊角度大是最難攔截的,新型的洲際導(dǎo)彈采用多彈頭和自動變軌技術(shù)后攔截他更是難上加難。美國的NMD、TMD可以說是自我安慰,遠沒有達到預(yù)期的效果。
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可以
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難
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有可能,不過叫美國截一下中國的東風(fēng),俄羅斯的白楊-M.叫他滾一邊去
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不能
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要看是什么導(dǎo)彈嘍,人外有人,山外有山.魔高一尺,道高一丈,現(xiàn)在的彈道導(dǎo)彈會相對容易攔截,但是巡航導(dǎo)彈比較難,洲際導(dǎo)彈這個也要看是從哪里發(fā)射的導(dǎo)彈.
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在彈道導(dǎo)彈大氣層外飛行段攔截并不容易,特別是美國X-43A技術(shù)驗證機研制成功后,現(xiàn)有彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)實際上失去了作用,大名鼎鼎的NMD也受到了質(zhì)疑。9樓想用一萬枚紅旗攔截?但要想想,是HQ-61還是HQ-7?還是HHQ-9?這幾種的攔截高度都不夠,即使攔截了,核爆炸碎片還會落到地上,這就達成了敵方的攻擊意愿。另外,彈道導(dǎo)彈早在紅旗系列目前任何一種導(dǎo)彈的攔截高度外就已經(jīng)散開分導(dǎo)彈頭,難道要一萬枚紅旗攔截一個彈頭嗎?
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我看很難,洲際彈道導(dǎo)彈速度都很快,彈道有那么好算,美國今年進行的"深度撞擊"計劃中,彗星軌跡那是幾年前就知道了。老美用來攔截的時間一定不足,就算有也沒有多少空余時間來應(yīng)對出現(xiàn)的問題
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yes
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你這????題~~ 這裏的人都?]有辦法回答你~``如果能回答你一??準(zhǔn)?浯鳶?他??就不在這裏了,??在?啦縹```搞研究了,?有?r間?碭氵@??玩意啊```?r且這是??C密,有你能知道的`` 笑?~!
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難說
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可以
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應(yīng)該是可以的.
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在彈道導(dǎo)彈大氣層外飛行段攔截并不容易,特別是美國X-43A技術(shù)驗證機研制成功后,現(xiàn)有彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)實際上失去了作用,大名鼎鼎的NMD也受到了質(zhì)疑。9樓想用一萬枚紅旗攔截?但要想想,是HQ-61還是HQ-7?還是HHQ-9?這幾種的攔截高度都不夠,即使攔截了,核爆炸碎片還會落到地上,這就達成了敵方的攻擊意愿。另外,彈道導(dǎo)彈早在紅旗系列目前任何一種導(dǎo)彈的攔截高度外就已經(jīng)散開分導(dǎo)彈頭,難道要一萬枚紅旗攔截一個彈頭嗎?
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不可能的了,有多少能的,我說是不可能。
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能啊用假餌將其引爆也可以電波干擾啊最好撞了它
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還不能有效攔截
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當(dāng)然能了,否則老俄還不稱霸了嗎?
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目前沒有
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理論上是可以的,但是在實際的使用過程中,時間短,速度快,多彈頭等問題將是一個非常重要的,難以突破的技術(shù)障礙
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理論可以。..實際估計不是100%可以的`
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你看美國這樣一個超級科技大國,軍事大國在研制nmd時還是困難重重,失敗多多,就知道攔截洲際導(dǎo)彈是多難多沒把握的事了。
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成功率不高
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不可能
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導(dǎo)彈的攻擊與攔截是矛盾之間的關(guān)系
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正在研制中。。。
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不能有效攔截
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有沒有效,但有可能
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能!
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不能有效攔截,實際和試驗有距離。
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目前只能在理論上實現(xiàn)這一夢想
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能
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能不過很困難
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不能有效攔截
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至少以目前的科技和任何一國的國力是不可能的
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難說
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難說.
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矛能戳穿盾,盾能檔住矛。對于商業(yè)夸大性質(zhì)的宣傳聽聽就行了
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用1萬枚紅旗來攔截一顆洲際導(dǎo)彈,應(yīng)該可以吧?錢上頭合算就行。
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有可能
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目前攔截下來是有可能的.但是不是百分百的.最高也就是百分之五十到七十,而且只是一枚核彈頭的攔截率,太底了.
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只要軌道計算正確就行美國今年進行的"深度撞擊"計劃中,在幾億公里距離上對30公里/秒的彗星實現(xiàn)了300米左右的精度,洲際彈道導(dǎo)彈只有200公里距離6公里/秒的速度,可以實現(xiàn)精度為毫米級的撞擊,完全可以攔截
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最有效的時候就是在導(dǎo)彈起飛的一開始,而一但導(dǎo)彈重返大氣層的時候,它已經(jīng)超過了音速是很難攔截的.
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目前不能有效攔截
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目前只是在理論上和實驗中被證明有這種可能,但這種手段并不穩(wěn)定,也沒有100%的保險系數(shù)。
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國外資料介紹對NMD的幾種可能的突防措施 現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,直接促進了武器的開發(fā),高技術(shù)、高精度、高智能的武器不斷被應(yīng)用到軍備對抗中。 美國提出了國家導(dǎo)彈防御系統(tǒng)(NMD——National Missile Defense System),這引起了美國國內(nèi)和其它國家的爭議。針對美國的NMD,具有導(dǎo)彈的國家也在考慮突防的措施,這樣,反導(dǎo)和突防就又被提到了一個新的高度,這無形中也加劇了各國之間的軍備競賽。 NMD的組成及其技術(shù)依托如下: a) 早期預(yù)警衛(wèi)星(Defense Support Program/Space Based Infrared System,簡稱DSP和SBIRShigh)。 美國早期預(yù)警衛(wèi)星是用來監(jiān)測彈道導(dǎo)彈的發(fā)射并提供粗略的導(dǎo)彈發(fā)射位置以及有界限誤差的彈道信息。這些衛(wèi)星采用紅外探測器探測導(dǎo)彈在加速段所噴出的赤熱噴流,根據(jù)噴流尾跡,預(yù)測其飛行彈道。在導(dǎo)彈熄火之后,衛(wèi)星便不能再看見導(dǎo)彈或彈頭。已經(jīng)有5顆這樣的早期預(yù)警衛(wèi)星部署于地球同步軌道上,其中3顆為工作星,2顆為備用星,稱之為DSP(國防支援計劃)衛(wèi)星。到2010年,將用天基紅外系統(tǒng)SBIRShigh代替DSP。由于地球同步軌道很高(約36 000 km),故加注腳high。對洲際導(dǎo)彈,其預(yù)警時間可達25 min。 b) 空基導(dǎo)彈跟蹤系統(tǒng)(Space Based Missile Tracking System)。 美國正在研制精確跟蹤飛行導(dǎo)彈的衛(wèi)星系統(tǒng),整個星群將約有24顆星,每顆星上將有好幾種探測器,這些探測器包括具有寬視野的紅外波長探頭用來探測(或“捕獲”)處于加速段飛行的導(dǎo)彈,和具有窄視野的短紅外波長探頭以及可見光探頭用來跟蹤已被發(fā)現(xiàn)的目標(biāo)。跟蹤數(shù)據(jù)力求足夠精確,做到在導(dǎo)引攔截器時無需其它探測器的幫助。這種衛(wèi)星將部署于地球低軌道上,以繼續(xù)SBIRShigh的監(jiān)測工作,故又稱為SBIRSlow。 c) 改進的早期預(yù)警雷達(Upgraded Early Warning Radar)。 美國在世界范圍內(nèi)部署了好幾處早期預(yù)警雷達,這些雷達是用來在早期預(yù)警衛(wèi)星失去目標(biāo)后繼續(xù)跟蹤入侵導(dǎo)彈和彈頭的,這些雷達目前還不能以高精度方式導(dǎo)引攔截器,但改進后會有這種能力。 d) X波段雷達。 NMD將采用專門設(shè)計的相控陣雷達和X波段雷達,這些雷達比早期預(yù)警雷達具有更好的跟蹤性能并有助于從空間碎片和假目標(biāo)中識別彈頭。 e) 地面發(fā)射攔截器(GroundBased Interceptor)。 NMD的攔截器由一個裝在助推器頂端的外大氣層動能殺傷器(EKV)所組成,助推器是一枚地下發(fā)射井中的三級火箭,它將EKV加速到7~8 km/s再將其釋放。EKV將能對地球大氣層外的目標(biāo)進行攔截,它首先利用紅外和可見光導(dǎo)引頭瞄準(zhǔn)目標(biāo),最后尋的依靠紅外導(dǎo)引頭,攔截以“點殺傷”方式進行,即EKV以直接碰撞來摧毀目標(biāo)。 f)作戰(zhàn)管理中心。 所有來自不同天基和地基探測器的數(shù)據(jù)都集中到位于科羅納多州Cheyenne山區(qū)的主NMD作戰(zhàn)管理中心。g)飛行攔截器通訊系統(tǒng)。 NMD系統(tǒng)將用幾個地面站轉(zhuǎn)發(fā)來自作戰(zhàn)管理中心的通訊信息給已升空的攔截器。 由于美國的NMD系統(tǒng)主要是在外大氣層采用撞擊殺傷攔截器進行攔截,所以所考慮的突防措施也主要是針對外大氣層NMD所采用的防御技術(shù):包括基于地面的、在X波段和UHF波段的探測雷達、基于衛(wèi)星的紅外和可見光探測器,這些突防措施可能對某一類探測器有效,而不是對所有的探測器都有效,但不同的突防措施可以結(jié)合起來有效地對抗所有的探測器,有時只要破壞一種探測器就可以破壞整個防御系統(tǒng)。下面對國外資料所提出的幾種突防措施進行簡介。1。子彈藥和多彈頭 采用一個彈頭攻擊,被攔截概率很高,但隨著彈頭個數(shù)的增加,彈頭被全部攔截的可能性越來越小,因此,采用多個彈頭,每個彈頭都很小,同時將生物或化學(xué)藥劑放入彈頭,進行生物或化學(xué)戰(zhàn),這被稱為子彈藥。數(shù)百個子彈藥同時攻擊,只要有一小部分子彈藥到達目的地,就可以達到殺敵的目的,但這種策略對于帶有核彈頭的導(dǎo)彈不是十分合適,因為核彈頭不能被任意地細分。若要采用這種策略,只能通過配置大量的導(dǎo)彈來突防,或通過配置較少數(shù)量的導(dǎo)彈,但每一個導(dǎo)彈要有幾個彈頭,目前也只有少數(shù)的幾個國家具有多彈頭分導(dǎo)的導(dǎo)彈。俄塔社報道,俄羅斯可在白楊-M導(dǎo)彈上裝備3~4個分導(dǎo)式多彈頭,還可將SS-H-23型潛射彈道導(dǎo)彈的彈頭從4個增加到10個。2。誘餌突防 誘餌是突防中需要重點考慮的一種措施,在真空中沒有空氣阻力,不同重量的物體可以沿相同的彈道飛行,由于誘餌比較輕,故可大量使用。誘餌即假目標(biāo),目的是讓防御探測器不能識別出真彈頭。防御系統(tǒng)為了避免讓核彈頭毫無阻攔地進入,就不得不射擊所有可能的目標(biāo),這樣就可耗費掉大量的防御攔截器。如果突防方配置大量誘餌,防御系統(tǒng)有效性將會大大降低。 當(dāng)較輕的誘餌和彈頭進入大氣層后,由于空氣阻力的關(guān)系,誘餌的速度會比彈頭的速度慢很多,使得彈頭被識別出來。但是,如果防御的攔截器想在它們到達其最小攔截高度前攔截它們,那就太冒險了,因為從確定目標(biāo)位置到發(fā)射攔截器到達目標(biāo)之間有一定的時間差,所以必須提前多發(fā)射攔截器。突防方就可以通過使用輕的和一些重的誘餌混合起來利用這種時間差,一個誘餌越重,掩護彈頭的時間就越長,因此若防御系統(tǒng)是在大氣層的較高處攔截,而不是在大氣層外攔截,它將沒有時間確定在發(fā)射另外的攔截器前的第一次攔截是否錯過目標(biāo),其結(jié)果不是浪費了防御攔截器,就是讓彈頭突防成功。因此,即使誘餌重量比彈頭輕,仍然是很有效的突防措施。相關(guān)文獻中介紹了3種類型的誘餌:真誘餌,使用能發(fā)射信號的誘餌,使用反仿真的誘餌,雖然它們作為獨特的方法提出,在實際使用中它們之間極有可能相互結(jié)合使用。 真誘餌 人們認為的誘餌就是外觀上與彈頭相似的東西,但要想蒙騙過防御探測器的“眼”,僅僅依靠外觀相似是不行的,由于誘餌很輕,它很難具有與彈頭相似的質(zhì)量特性,因此必須模擬彈頭的動量特性,才能蒙騙以測速測高見長的雷達探測系統(tǒng)。而且,還要考慮防御系統(tǒng)的紅外探測,要讓誘餌具有一定的溫度和發(fā)散一定的紅外能量,這樣,誘餌才有可能與彈頭具有相似的紅外波長,這才是真誘餌。若誘餌做得很成功,就會給防御系統(tǒng)造成很大的威脅,使得防御系統(tǒng)會考慮每一個可探測到的誘餌都可能是彈頭,這依靠有限的防御攔截器是不夠的,而且,防御系統(tǒng)也不可能對每一個可能目標(biāo)開火,因為只要誘餌足夠多,這會浪費完防御系統(tǒng)所有的攔截器,這就有可能使得真彈頭毫無阻攔地攻擊到目標(biāo)。 使用信號差異的誘餌 防御系統(tǒng)或許能夠識別出彈頭與真誘餌之間一些比較明顯的區(qū)別。解決這個問題的一個方法是不要使真誘餌完全相同,由于防御系統(tǒng)只可能知道彈頭的基本特征,而不知道其準(zhǔn)確特征。因而,誘餌與彈頭之間、誘餌彼此之間也可以有輕微的不同,如可以使用小的加熱器來造成誘餌紅外信號的差異,采用不同的表面外罩也可以導(dǎo)致不同的誘餌溫度。這可以阻止防御系統(tǒng)將彈頭當(dāng)作與其它的不同的一個目標(biāo)而捕獲它。 假誘餌 改變彈頭中可以改變的部分,尤其是外表,利用反仿真技術(shù)將其偽裝成誘餌,這比用誘餌來模擬彈頭要容易的多,使得防御對誘餌的識別更加困難。 這種方法需要對彈頭進行改裝,可以考慮將彈頭包在一個經(jīng)過金屬處理的聚脂薄膜(氣球)中,將大量的氣球與之混合在一起,可以通過選用不同的材料、不同的外型和加裝加熱器等手段來使得每一個氣球都是一個不同的誘餌,因為它們具有不同的溫度范圍和不同的雷達反射率,這使得防御探測器無法識別哪一個氣球中含有彈頭。 還有一種用來對付防御雷達的方法是采用“人為干擾”,即在彈頭上放置一個電子雷達干擾機,使得防御雷達接收到從彈頭和誘餌上的異頻雷達收發(fā)機返回的相同的信號,它可以覆蓋掉從彈頭和誘餌自身反射的較小的信號。每個異頻雷達收發(fā)機也可發(fā)射不同的信號以使得每個潛在的目標(biāo)具有不同的特征,讓防御系統(tǒng)搜索到的每個目標(biāo)都具有不同的特征。但是對于SBIRSlow紅外探測器的識別還需要采取另外的措施。 減少彈頭的可探測信號 要想減少目標(biāo)被防御雷達檢測到的范圍,最主要的方法是減少彈頭或誘餌的雷達信號,這就需要改變彈頭或誘餌的外形來減少雷達的反射量,或通過在它們外表面覆蓋可吸收雷達波的材料,來降低X波段雷達區(qū)分不同目標(biāo)的能力。 通過減少核彈頭的紅外特征信號,能夠減少SBIRSlow紅外傳感器和殺傷器紅外導(dǎo)引頭的探測范圍。由于殺傷器上較小的紅外探測器將不具有SBIRSlow上的探測器那樣大的探測范圍,而殺傷器的機動時間是有限制的,因此它的最少機動距離也是有限制的。通過減少彈頭的紅外特征,可以從機動時間和機動距離兩個方面來使得攔截器處于被動,使殺傷器紅外導(dǎo)引頭的探測范圍減少到找不到目標(biāo)彈頭或者找到目標(biāo)后也沒有足夠的時間做機動飛行以擊中目標(biāo)。減少彈頭的紅外特征,可以通過采用低揮發(fā)率的覆蓋層和冷卻外罩,通過把彈頭包在一個冷卻的外罩里,并用少量的液氮來冷卻,以便在更大程度上減少探測器的探測范圍。4。包絡(luò)球 由于碰撞殺傷攔截器必須直接撞擊目標(biāo)才能將其摧毀,因此可將彈頭包在一個巨大的金屬薄膜氣球內(nèi),氣球的直徑遠大于碰撞攔截器的殺傷半徑,那么即使它能撞到氣球上也不大可能撞到氣球里的彈頭上,兩者半徑間的差距越大,殺傷概率就越小。如能與其它誘餌相配合,突防效果會更好。5。采用彈頭機動 由于防御系統(tǒng)是依據(jù)防御傳感器所探測到的信號來估算攻擊彈頭的彈道軌跡,所以可以讓彈頭做難以預(yù)測的機動以避開攔截器飛行軌跡。殺傷攔截器從接收到信號到計算好飛行軌跡之后有一個時間差,當(dāng)彈頭改變了彈道,殺傷攔截器可以再機動的時間和距離可能都太短,以造成攔截失敗。彈頭還可以進行多次機動,但實際上,一次預(yù)定的機動就可能足以突防成功。6。先發(fā)制人 防御系統(tǒng)的一次成功攔截是由系統(tǒng)中的各個部分緊密配合才能完成的,因此,實施攻擊前夕,先行利用“自殺衛(wèi)星”(一種在軌巡航衛(wèi)星)將對方NMD系統(tǒng)中的SBIRShigh和SBIRSlow摧毀,使之失去預(yù)警和偵察能力;再考慮對防御系統(tǒng)各組成部分進行先發(fā)制人的打擊。例如,可以采用導(dǎo)彈等手段攻擊其雷達系統(tǒng),使其探測系統(tǒng)受到破壞,或者攻擊并摧毀地面攔截器發(fā)射井和飛行攔截通訊系統(tǒng);都能使防御系統(tǒng)與攔截系統(tǒng)處于癱瘓。結(jié)束語 NMD系統(tǒng)的攔截方式?jīng)Q定了它的一些缺陷,在考慮突防措施時,應(yīng)緊緊結(jié)合它的缺陷,當(dāng)然,以上所談的方法,只是國外資料的一些概括介紹。 。