发布时间:2024-10-08作者:彭晟旭点击:
炮兵棋基本规则
棋子
24 枚炮兵:红方和蓝方各 12 枚
4 枚旗帜:红方和蓝方各 2 枚
8 枚雷:4 枚红雷和 4 枚蓝雷
棋盘
棋盘由 9x10 个方格组成,中间有一条河流将棋盘分为两部分。
棋子移动规则
炮兵:炮兵只能水平或垂直移动,每次移动一格。
旗帜:旗帜不能移动。
雷:雷不能移动,但可以爆炸。
爆炸规则
当一枚炮兵与一枚雷相邻时,雷会爆炸,摧毁相邻的两个炮兵。雷不能摧毁旗帜。
获胜条件
摧毁对方的旗帜。
封锁对方的炮兵,使其无法移动。
游戏进程
1. 双方轮流移动自己的棋子。
2. 红方先走,然后蓝方走。
3. 玩家可以选择移动炮兵、放置雷或引爆雷。
4. 游戏持续进行,直到一方获胜或双方僵局。
特殊规则
跳棋:如果一个空格被自己的棋子或炸弹挡住,炮兵可以跳过这个空格移动。
空降:如果一个空格被对方的棋子或旗帜挡住,炮兵可以 “空降” 到这个空格,将其摧毁。
救援:如果一个被包围的炮兵与同色的其他炮兵相邻,它可以被救援并继续移动。
提示
保护好自己的旗帜,并试图摧毁对方的旗帜。
合理放置雷可以制造陷阱,摧毁对方的炮兵。
合作与战略至关重要,与您的队友协调行动。
注意对面的棋子位置,预测他们的移动和策略。
如何向炮兵报送坐标
1. 确定目标坐标
使用 GPS 设备、地图或无人机确定目标的纬度和经度。
确保坐标点精确且在目标区域内。
2. 选择通信方式
无线电通信:
使用便携式无线电或固定电信系统与炮兵单位通信。
遵守预先商定的无线电协议和频率。
信使:
派遣一名信使将书面坐标信息交给炮兵单位。
确保信使了解坐标的精确位置和重要性。
3. 格式化坐标
使用“米尔格雷德”(mils)或“北约坐标参考系”(NCURS)格式报送坐标。
米尔格雷德: (距离, 方向角)
NCURS: (纬度, 经度)
4. 报送坐标
无线电通信:清晰准确地报送坐标和相关信息。
例如:“目标在距离米尔格雷德 450,方向角 270。”
信使:写在纸条上,包括以下信息:
目标名称或描述
坐标格式
米尔格雷德或 NCURS 坐标
坐标点的高度(可选)
5. 确认接收
获得炮兵单位的确认,以确保坐标正确接收。
如果坐标不正确或不完整,请澄清和更正。
注意事项:
确保准确性:坐标的精度对于炮击成功至关重要。
使用清晰简明的语言:避免使用模棱两可的术语或缩写。
重复关键信息:重复坐标和相关信息以减少错误的可能性。
保持沟通:在报送坐标后,与炮兵单位保持沟通,以更新目标信息或应对变化。
炮兵定位方法有以下几种:
1. 观察定位
观察员直接观察目标,向炮兵提供目标位置和距离。
观察员可以在地面、空中或无人机上。
2. 声测定位
向目标发射声学脉冲,然后测量从目标反射回来的声波抵达不同接收器的时间。
通过三角测量来计算目标位置。
3. 雷达定位
向目标发射雷达波,然后测量反射回来的雷达波抵达不同接收器的时间。
通过三角测量来计算目标位置。
4. 无线电频率(RF)定位
向目标发射无线电频率信号,然后测量从目标反射回来的信号抵达不同接收器的时间。
通过三角测量来计算目标位置。
5. 激光定位
向目标发射激光束,然后测量反射回来的激光束抵达不同接收器的时间。
通过三角测量来计算目标位置。
6. 惯性导航系统(INS)
使用陀螺仪和加速度计来跟踪炮兵阵地的位置和方向。
INS可以与其他定位系统相结合以提高精度。
7. 全球定位系统(GPS)
使用卫星信号来确定炮兵阵地的位置。
GPS可以与其他定位系统相结合以提高精度。
8. 地图定位
使用地图和观察数据来估算目标位置。
地图定位的精度不如其他方法。
9. 火力指示
由地面部队或空中观察人员通过无线电或激光指示器指示目标位置。
火力指示是目标定位的最直接方法。
10. 目标获取系统
整合多种定位技术和传感器来获得准确的目标位置。
目标获取系统可以提高炮兵的反应时间和精度。
炮兵确定坐标的方法:
1. 前方观察员(FO)确定目标位置:
FO 使用激光测距仪、GPS 或其他设备确定目标相对于 FO 位置的方位角和距离。
2. 计算目标坐标:
FO 利用地形图或计算机软件将目标的方位角和距离转化为与参考点的坐标(通常是地图网格上的点)。
3. 传输坐标:
FO 通过无线电或其他方式将目标坐标发送给炮兵部队。
4. 炮兵计算射击诸元:
炮兵使用计算机程序或手工计算,将目标坐标转换为特定射击诸元,包括方位角、仰角、装药量和射表。
5. 射击:
炮兵按照计算出的射击诸元向目标开火。
使用技术设备辅助:
激光测距仪:用于测量目标的距离。
GPS:用于确定 FO 和目标的位置。
先进的计算机软件:用于计算射击诸元,提供目标定位、火力控制和战场态势感知。
影响炮兵坐标确定的因素:
FO 的精确度和设备的质量。
地形特征(例如山丘、建筑物)。
天气状况(例如风、雨、能见度)。
目标的可探测性和观测的可用性。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06