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美国反高超拦截弹“飞镖”方案原来这样——不过昨天下马了

作者:亚洲火车总站

本文转载自: 亚洲火车总站(ID:huochezongzhan)

在我国研制高超声速导弹的同时,也同步开始了对高超声速目标进行拦截的研究,其初步成果就是红旗-19拦截弹,该导弹同时具备大气层内外作战能力,通过较大的弹体提高拦截距离,能够进行中段和末段拦截,对高超声速目标也具备拦截能力。

美国反高超拦截弹“飞镖”方案原来这样——不过昨天下马了

“飞镖”导弹拦截器示意图

其实,红旗-19的作战过程和引导系统原理与洛克希德公司早年间提出的“增程型萨德”导弹(Thaad-ER)方案相似。那么它具备反高超滑翔飞行器的能力,也就意味着“萨德”导弹也可以成为美国发展反高超导弹的基础。

之前笔者就曾推测,由于滑翔段拦截难度很高,美国近期最可能研制的就是在萨德、爱国者3MSE等导弹的基础上改进,用于末段拦截高超声速导弹的拦截弹。如果能解决对高超导弹的探测和追踪等问题,这类的末段拦截弹至少有一定可能取得一定的拦截率。而如果是增程型萨德和红旗-19,实际上是对高空高超声速空气动力目标进行拦截,也就是可以在弹道的整个滑翔段进行拦截,红旗-19最初考虑的拦截目标是以6马赫以上飞行的吸气式动力的高空侦察机,意味着其在动力系统设计难度上要比只考虑拦截滑翔器的萨德要更难,因为要拦截这类目标导弹需要有更大的机动范围。

随着美国国防部导弹防御局宣布其第一个反高超拦截弹项目“高超声速防御武器系统”下马,关于各家企业参与这一项目的方案也就被公布了出来。

美国《航空周刊》最近就发表文章介绍了洛克希德的方案:在“萨德”基础上研制的“飞镖“反导拦截弹系统。

虽然反导局的原型研制工作已经停止,但洛克希德导弹防御项目副总裁莎拉·瑞夫斯在采访中仍表示:“我们将继续推进‘飞镖’方案。”她说,“它运用了我们现有的架构。”

萨德导弹具备大气层内外拦截能力,尽管其大气层外拦截的能力有限。但这一能力在拦截高超声速导弹的时候非常有用,因为高超声速滑翔飞行器飞行的大部分阶段在大气层内。

洛克希德将“飞镖”称为对”萨德“系统的一次”革命“。该设计的主要目标是提高射程,以便在来袭的高超声速飞行器进入最终的,大角度俯冲并进行复杂机动的弹道末段前,击落来袭目标。

“我们希望能够在尽可能远的距离上击落目标。”瑞弗斯说,“并且滑翔段拦截也是目前经过研究我们能够进行拦截的最好机会。”

而且,对于已经在美国陆军服役12年的萨德导弹,新的任务对它提出了更多的挑战,今年3月,美国反导局宣布反高超系统将首先装备在战舰上,这意味着“飞镖”导弹必须考虑在军舰上部署的要求。

”飞镖“还面临着雷西昂等公司的同类产品竞争的考验,目前雷西昂公司也推出了在SM-3标准基础上发展的”鹰“式拦截弹方案。雷西昂已经确认”鹰“式是参加反高超导弹竞标的方案,标准3导弹本身就是为海军研制的,在这方面它具备优势。

从这段消息来看,洛克希德的“飞镖”方案,很可能与“增程萨德”基本一样,区别可能主要是改进红外导引头系统,因为根据美国方面近年来的试验结论,高超声速滑翔导弹的热特征远没有之前人们想象的那么高,事实上需要比现有的红外探测系统灵敏100倍的新一代红外探测系统才能远距离发现目标。

洛克希德已经宣布将使用英国宇航公司研制的新一代的导引头来装备“飞镖”导弹。

另一方面,还需要对导弹高空机动性等性能进行改进,在洛克希德发布的新型杀伤器设想图中,我们可以看到”飞镖“导弹的姿态调整火箭数量翻倍,显然提高了其机动能力。

其基本设计概念还是和中国的红旗-19基本相似——当然区别在于红旗-19导弹尺寸要比萨德导弹大(也大于“飞镖”),这还有待后续的进一步改进,但满足目前需要是足够了。

在滑翔段进行拦截的真正难点在于跟踪,中国的红旗-19主要考虑的是国土防空问题,我国的关键目标基本位于内陆深处,敌方不论是高超导弹还是高超侦察机都需要飞过广袤的土地,也就是说我们有较多的机会对目标进行跟踪,高性能的雷达、红外探测系统加上高速数据链,可以实现实施拦截所需目标信息的搜集和传递。

而相比之下,美国在亚太地区的目标都是孤岛,其无法绵密部署大量的探测系统,高超声速导弹通过中段机动将可以出其不意的从意想不到的方向发起攻击,这是它的一个最大优势。

除非美国耗资巨大且目前尚无法预料效果究竟如何的低轨道高灵敏度卫星星座系统部署完成,否则他们是很难追踪我方的高超声速导弹的。

毕竟我们的高超声速导弹除了用于DF-31B的洲际导弹外,又不需要打到美国本土,美国完整而强大的北美防空雷达网体系对于掩护他们的亚太基地一点用没有。

而现有美国的SPY-6等新一代舰载雷达对于高超声速探测也没有很好的办法。

这就是为什么理论上应该有希望的“飞镖“方案最后也暂时下马。

美国导弹防御局在宣布项目下马的时候表示他们首先需要解决对高超声速导弹的跟踪难题,也就是我们上面说的这个问题,它确实不容易解决。

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