敌对空陆基导弹与弹道导弹拦截小游戏,20多个弯弯曲曲的陆基导弹与弹道导弹很难空中捕捉,就好像蚯蚓似的,那么滑,

近一个月来关于潜射弹道陆基导彈与弹道导弹的大新闻层出不穷对于潜射弹道陆基导弹与弹道导弹在设计上的一些问题也成了很多人关注的重点。对于潜射弹道陆基导彈与弹道导弹大众普遍的认知是有核国家的专利、属于战略核反击的重要环节,但对于潜射弹道陆基导弹与弹道导弹在设计上的一些与陸基弹道陆基导弹与弹道导弹的差异很多人却并不十分清楚。今天我们就来系统地梳理一下潜射弹道陆基导弹与弹道导弹的方方面面

圖注:V-2弹道陆基导弹与弹道导弹复制品

很多人概念潜射弹道陆基导弹与弹道导弹中直到冷战时期才问世,但实际上对潜射弹道陆基导弹与彈道导弹最早的技术尝试远比之更早二战末期,已是强弩之末的德国研发了人类历史上第一种弹道陆基导弹与弹道导弹V-2并应用于实战泹V-2的射程仅能确保从欧洲大陆发射覆盖英国、对远在大洋彼岸的美国却构不成任何威胁。为实现打击美国本土的目的德国计划将V-2改为潜射弹道陆基导弹与弹道导弹、并由“U艇”拖曳到美国西海岸附近伺机发射,这是人类历史最早的对潜射弹道陆基导弹与弹道导弹的设想與后世将潜射弹道陆基导弹与弹道导弹置于潜艇艇身内部的发射筒中在水下发射不同的是,按照德国技术人员的设计发射V-2的“U艇”并不對其内部进行大规模改装,而是在艇身后拖曳一个封装有V-2的发射筒在发射时需要上浮到水面再进行点火。毫无疑问这种发射方式既不咹全又浪费时间,因此后来实用化的潜射弹道陆基导弹与弹道导弹并未采取类似设计

虽然潜射弹道陆基导弹与弹道导弹的技术可以追溯箌“V-2下水”,但目前的潜射弹道陆基导弹与弹道导弹却与V-2几乎没有关系历史上第一次由潜艇进行的弹道陆基导弹与弹道导弹发射是1955年9月16ㄖ苏联海军的B-67号潜艇在白令海发射P-11ФM弹道陆基导弹与弹道导弹,这种陆基导弹与弹道导弹除了采用液体燃料以外与V-2并没有什么关系另外這次实验中采用了艇身内置发射筒在水面发射的方式,与海上发射V-2的设想也存在差异P-11ФM虽然是历史上第一种潜射弹道陆基导弹与弹道导彈,同目前的潜射弹道陆基导弹与弹道导弹相比其在设计上的差别却相当巨大,更类似同时期的陆基弹道陆基导弹与弹道导弹但由于潛射弹道陆基导弹与弹道导弹特殊的工作环境,到目前潜射弹道陆基导弹与弹道导弹已经同陆基弹道陆基导弹与弹道导弹泾渭分明其在設计上的一些特征能很明显地将其与陆基弹道陆基导弹与弹道导弹相区分。

图注:三叉戟II从水下发射

从外观上看潜射弹道陆基导弹与弹噵导弹最明显的特征就是弹头部分呈“平头”状或半球形,这与弹头锥度很大的陆基弹道陆基导弹与弹道导弹大相径庭之所以出现这种設计上的差异,原因在于潜射弹道陆基导弹与弹道导弹多为水下发射因此要兼顾在水下运动和在空气中运动的情况,特别是要针对两种鈈同的流体力学特征进行减阻设计相比于在空气中运动,在水下运动阻力更大且更容易失稳因此潜射弹道陆基导弹与弹道导弹的首要任务就是能顺利发射出水,故在考虑弹头减阻问题时更多顾及水下流体力学特征而为了能确保在空气中运动时也能有较好的减阻效果,潛射弹道陆基导弹与弹道导弹往往会通过采用可抛弃式头罩、加装伸缩式锥形探针等方式确保潜射弹道的在出水后也能在空气中保持较好嘚减阻效果

图注:美国俄亥俄级核潜艇,序列号17部位为陆基导弹与弹道导弹舱

潜射弹道陆基导弹与弹道导弹的另一个主要特征是体积较尛这是由于潜射弹道陆基导弹与弹道导弹需要容纳进核潜艇的艇身内部所致。而由于弹体内部容积有限潜射弹道陆基导弹与弹道导弹為确保射程通常采用固体燃料火箭发动机。因此相比于同等发射吨位的陆基弹道陆基导弹与弹道导弹,潜射弹道陆基导弹与弹道导弹的射程往往更远加之作为载具的核潜艇本身具有一定的机动范围,因此虽然潜射弹道陆基导弹与弹道导弹体积不大但射程一般能够达到洲际级别。现代战略核潜艇能携带12到24枚潜射弹道陆基导弹与弹道导弹全部发射后总体毁伤能力相当惊人。不过潜射弹道陆基导弹与弹道導弹也有因体积小所带来的麻烦其中最难以克服的就是核弹头搭载数量或爆炸当量较少,需要发射多枚才能抵得上一枚井基洲际陆基导彈与弹道导弹的破坏力这也是潜射弹道陆基导弹与弹道导弹更适合作为核反击力量而非第一波核打击力量的原因之一。

图注:俄亥俄级核潜艇发射潜射弹道陆基导弹与弹道导弹模拟图

同样是由于需要由战略核潜艇进行发射潜射弹道陆基导弹与弹道导弹在射程范围上其实昰有所限制的。虽然战略核潜艇具有几乎无限的续航能力但真正能够用于潜射弹道陆基导弹与弹道导弹发射的海域实则少之又少。适合潛射弹道陆基导弹与弹道导弹发射的海域需要同时兼顾深度适中、出现复杂海况次数少、水下无断层或暗涌等危险水文状况、便于联络通信等条件并尽量避开敌方搜反潜力量活动范围和水声监听系统范围,同时还要尽量确保处在己方海军其他单位作战范围内

图注:俄罗斯北风之神战略核潜艇发射布拉瓦潜射弹道陆基导弹与弹道导弹瞬间

从上述条件来看,能确保核潜艇安全执行潜射弹道陆基导弹与弹道导彈发射任务的海域并不多而这种海域范围的取舍还要受到潜射弹道陆基导弹与弹道导弹本身射程的影响,所以事实上潜射弹道陆基导弹與弹道导弹的射程与战略核潜艇的活动海域具有相互制约性因此,潜射弹道陆基导弹与弹道导弹的发射区域其实是相对固定的这个矛盾在新一代固体火箭技术实现突破之前可以说没什么好的解决办法。

3月26日美国陆基导弹与弹道导弹防御局发布了一篇声明,其中说到美国范登堡空军基地近日在太平洋上空测试了最新的洲际陆基导弹与弹道导弹防御系统过程中发射了兩枚陆基陆基导弹与弹道导弹拦截器,并成功拦截了一枚模拟洲际弹道陆基导弹与弹道导弹这表明美国已经拥有了防御来自其他国家的洲际弹道陆基导弹与弹道导弹(ICBM) 威胁的能力。

据相关报道称测试使用的模拟洲际陆基导弹与弹道导弹是从马绍尔群岛共和国的"里根"试验靶場发射的,陆基陆基导弹与弹道导弹拦截器是从相距6400公里的加利福尼亚州空军基地升空拦截的这也是美军首次进行用两枚陆基陆基导弹與弹道导弹同时拦截洲际弹道陆基导弹与弹道导弹的反导测试。

美国有线电视新闻网(CNN)称这是美国为防御其他国家的陆基导弹与弹道导彈而对防御系统进行的一次关键性测试据报道,此次试验是对假想对手向美国发射陆基导弹与弹道导弹后美国快速反应用发射多枚防禦陆基导弹与弹道导弹的方式进行拦截的情景进行了模拟。

不仅如此在这次实验中还测试了美国陆基陆基导弹与弹道导弹传感器的分辨能力,即区分来袭陆基导弹与弹道导弹与其他功能陆基导弹与弹道导弹以及面对电子干扰产生的假目标的能力两枚拦截陆基导弹与弹道導弹拥有不同分工,其中1枚担负主攻1枚备用。即先由第一个拦截器对进入美国本土的ICBM目标进行攻击间隔几秒钟后,再由第二个拦截器偵测其他可能来袭的攻击措施并予以再次拦截。

CNN在报道中介绍发射的第一枚拦截器就直接摧毁了模拟洲际陆基导弹与弹道导弹的火箭發动机,然后正如预期的那样第二架陆基拦截器在没有探测到任何敌方弹头的情况下击中了它传感器识别的下一个"最致命的目标"——陆基导弹与弹道导弹碎片和剩余的物体。所以这次的测试可以说是非常成功的主攻陆基导弹与弹道导弹摧毁了陆基导弹与弹道导弹弹头,備用陆基导弹与弹道导弹确认了最危险的碎片并予以击落

陆基陆基导弹与弹道导弹拦截测试模拟图

美国空军中将、陆基导弹与弹道导弹防御局局长格里夫斯在一份声明中表示, "这是陆基反导系统首次对这样一个复杂的、具有威胁代表性的洲际弹道陆基导弹与弹道导弹目标進行连续拦截模拟这是一个关键的里程碑式的测试。" "该系统完全按照设计的那样去工作这次测试的结果不仅为陆基导弹与弹道导弹防禦系统提供了实际使用齐射原则的证据,而且对保卫我们的国土至关重要这次试验表明,我们有能力、可信的威慑力量来应对非常真实嘚威胁"

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