Als de belangrijkste kruisraket van het Amerikaanse leger moet het bedradingssysteem van de Tomahawk-raket voldoen aan strenge eisen, zoals extreme temperatuurschommelingen, sterke elektromagnetische interferentie, stralingsweerstand en lichtgewicht. De kern maakt gebruik van speciale kabels die voldoen aan deAmerikaanse militaire standaard(MIL-specificatie). Het specifieke model en isolatiemateriaal kunnen als volgt uitgebreid worden geanalyseerd op basis van de openbaar beschikbare technische specificaties voor militaire kabels en de toepassingslogica van soortgelijke apparatuur:
1. Kerndraadmodel (afgeleid op basis van Amerikaanse militaire normen)
De kabelselectie van Tomahawk-raketten is in hoge mate afhankelijk van volwassen militaire standaardsystemen. Hoewel er momenteel geen directe openbaarmaking van compatibele modellen in openbare informatie plaatsvindt, zijn, gezien hun gevechtsomgeving en functionele vereisten, de volgende twee soorten Amerikaanse militaire standaardkabels het meest aanpasbaar:

MIL-W-16878-serie (hoofdsignaaltransmissiekabel)
Deze serie is de reguliere keuze voor lucht- en ruimtevaartwapens en geleide wapens en voldoet aan de signaaloverdrachtvereisten van elektronische raketsystemen. De typische modellen en parameters zijn als volgt:
①Gemeenschappelijke submodellen: M16878/4 (4-aderig), M16878/30-BVA (versterkt type met enkele kern), M16878/11 (FEP-geïsoleerd type).
②Kernkenmerken: het spanningsniveau bedraagt 250V-1000V, en de geleider is gemaakt van verzilverd koperdraad (gedraaide structuur) om de contactweerstand te verminderen en de corrosieweerstand te verbeteren. De afschermingslaag is gemaakt van aluminiumfolie en verzilverd koperen gevlochten gaas (dekkingspercentage groter dan of gelijk aan 85%), dat effectief elektromagnetische interferentie kan weerstaan en zich kan aanpassen aan de zeer nauwkeurige signaaloverdracht van raketgeleidingssystemen.
MIL-W-22759-serie (stroom- en stuurcircuits)
Sommige submodellen richten zich op hoog-krachtoverbrenging en aanpassingsvermogen aan zware omstandigheden en kunnen worden gebruikt voor regelcircuits voor raketmotoren, zoals:
①Representatief model:MIL-W-22759/32.
②Kernkenmerken: de geleider is gemaakt van vertind koper en de isolatielaag is gemaakt van kruis-gekoppeld ethyleentetrafluorethyleencopolymeer (XL-ETFE). De nominale temperatuur is 150 graden en is bestand tegen schimmel, vocht, hitte en hoge-straling. Het is geschikt voor stroombedrading in complexe omgevingen zoals raketbrandstoftanks.

2.Key isolatiematerialen en aanpassingsvermogen van de prestaties
De selectie van isolatiematerialen bepaalt rechtstreeks de betrouwbaarheid van kabels gedurende de gehele levenscyclus van raketten. Reguliere materialen moeten voldoen aan de eisen van hoge temperatuurbestendigheid, chemische corrosiebestendigheid en lichtgewicht:

Polytetrafluorethyleen (PTFE) en gemodificeerde derivaten
①Toepassingsscenario: de kernisolatiematerialen van de MIL-W-16878-serie, zoals M16878/4, M16878/5, enz., maken allemaal gebruik van geëxtrudeerde PTFE-isolatie.
② Prestatievoordelen: temperatuurbestendigheidsbereik op lange termijn -65 graden tot 200 graden, verbeterde modellen kunnen worden uitgebreid tot -70 graden tot 260 graden, bestand tegen chemische mediacorrosie zoals brandstof en hydraulische olie, en stabiele diëlektrische constante (diëlektrische verliestangens tanδ<0.002), ensuring low distortion transmission of guidance signals.
③Afgeleid materiaal: Gefluoreerd ethyleenpropyleen (FEP) is een verbeterde versie van PTFE die wordt gebruikt in modellen zoals M16878/11. De dikte van de isolatiewand kan worden teruggebracht tot 0,006 inch, waardoor de kabels lichter worden (het gewicht wordt met meer dan 25% verminderd in vergelijking met traditionele materialen) en aangepast aan de smalle bedradingsruimte in raketten.
Verknoopt ethyleentetrafluorethyleencopolymeer (XL-ETFE)
①Toepassingsscenario: isolatielaagmaterialen zoalsMIL-W-22759/32worden gebruikt voor circuits van raketenergiebeheermodules.
②Prestatievoordelen: het combineert de chemische weerstand van ETFE met de hoge temperatuurbestendigheid na verknoping. Het is bestand tegen hoge temperaturen van meer dan 200 graden op korte termijn zonder thermische krimp en sterke mechanische taaiheid, waardoor het geschikt is voor de onmiddellijke omgeving met hoge temperaturen tijdens de lancering van raketten.

3. Uitleg van de technologieselectielogica en vertrouwelijkheidsbeperkingen
De kabels van Tomahawk-raketten moeten een balans vinden tussen 'betrouwbaarheid' en 'lichtgewicht'. Door bijvoorbeeld verzilverde geleiders te combineren (om de geleidbaarheid te verbeteren) met dun-wandige isolatie (PTFE/FEP), kan het gewicht van de kabels worden verminderd terwijl wordt voldaan aan de- anticorrosie-eisen (treksterkte van één kernkabel groter dan of gelijk aan 50N); Het ontwerp van de afschermingslaag is gericht op de elektronische oorlogsomgeving en zorgt ervoor dat het geleidingssignaal niet wordt beïnvloed door externe elektromagnetische interferentie.
Kernprincipe van selectie
Als actieve uitrusting van het Amerikaanse leger behoren de specifieke kabelleveranciers van de Tomahawk-raket (zoals Tyco Electronics, Amfenol en andere militaire reuzen kunnen deelnemen aan het matchen) en op maat gemaakte modelparameters (zoals het nauwkeurig matchen van karakteristieke impedantie- en capaciteitswaarden) tot militaire geheimen, en openbare informatie kan alleen redelijkerwijs worden afgeleid via de technische specificaties van algemene militaire standaardkabels.
Vertrouwelijke informatiegrens
De kabelselectielogica is zeer homoloog aan Amerikaanse militaire uitrusting zoals F-35 straaljagers en raketten uit de "Standard"-serie, allemaal gebaseerd op de MIL-W-16878- en MIL-W-22759-serie, en aangepast of geoptimaliseerd volgens de speciale vereisten van het wapensysteem.
Referentie voor soortgelijke apparatuur
Samenvattend is het draadsysteem van de Tomahawk-raket gecentreerd rond militaire standaardkabels uit de series MIL-W-16878 en MIL-W-22759, waarbij isolatiematerialen zoals PTFE, FEP, XL-ETFE en PEEK de voorkeur hebben voor hoge temperatuur- en stralingsbestendige fluorpolymeermaterialen. Het algemene ontwerp draait om extreem aanpassingsvermogen aan de omgeving en betrouwbaarheid van de signaaloverdracht, waarbij specifieke details nog niet volledig zijn bekendgemaakt vanwege militaire vertrouwelijkheidsvereisten.

