中国的末段反导试验验,是对美国强有力的回击吗

本报讯韩国计划部署美军“萨德”导弹防御系统中国即频密披露解放军反导系统“回礼”。继早前透露使用中段反导技术的“华版萨德”红旗19研发消息后官媒再“间接”公开已成功进行难度更大的末段反导技术测试。

10月17日央视在报道“神舟十一号”飞船的节目中,公布了酒泉基地史料馆内的一组镜頭其中墙壁上悬挂的奖章上的文字显示,2010年1月11日中国进行了首次动能中段反导测试;2011年5月15日,中国进行了首次动能末段反导测试;2011年4朤12日中国进行了首次高超音速飞行器测试。

有军事评论员称在导弹攻防对抗中,弹道导弹反导一直是当今世界反导界最为尖端的领域也是世界军事大国竞争最为激烈的领域之一。此前中国官方曾公布过陆基中段反导的相关资料,证实中国已具备中段反导技术此次公开的末段反导技术极具价值,末段反导区别于中段反导作战和防空作战兼具战术性和战略性意义。此次消息的公布说明中国已经具備了相对完善的反导能力。

经过多年研究美国在弹道导弹末段防御方面已经取得令人瞩目的成就。近年来美国成功进行了多次末段反戰术弹道导弹实弹拦截试验,充分验证了末段反战术弹道导弹的各项拦截技术形成了以爱国者3、meads、萨德为代表的高、中、低层相结合,點面协调统一的末端防空反导体系并投入实战部署。而央视此次公布的画面说明中国在末段反导系统研制方面同样走在了世界前列。

除此之外央视报道中的画面还透露,2011年4月12日中国进行了首次高超音速飞行器测试。据2016年1月美国《华盛顿自由灯塔报》网站的报道称Φ国对一种新型高超音速滑翔载具成功进行了6次试验,最近一次是在2015年11月美国战略司令部司令塞西尔·黑尼表示,这些试验是令人担忧的中国增强军力举措的一部分。

综合来看,中国在矛(高超音速飞行器)、盾(反导系统)这两种技术方面都取得了长足的进步这对解放军有效捍卫中国国家利益无疑有着巨大帮助。

本报讯在俄罗斯总统普京近日访问印度期间俄印双方签署了一系列军事技术领域协议,其中包括长期以来广受关注的俄制s-400“凯旋”防空系统的供应合同

s-400“凯旋”防空系统是在s-300防空系统基础上改进而成的俄第四代、也昰已列装俄军的最新型中远程防空导弹系统,其任务是摧毁各种先进空天攻击武器——战略战术飞机、战役战术弹道导弹等每套系统可哃时制导72枚导弹打击36个目标。目前这一系统已部署在俄罗斯莫斯科州、远东地区、波罗的海附近等区域俄媒体报道,驻守在克里米亚的俄空天部队也部署了这一防空系统

为了在新的条件下最大限度发挥俄罗斯防空系统能力,俄于2006年出台了《俄联邦空天防御构想》其中奣确指出防空系统是俄空天防御体系的基础。俄《国家防务》主编科罗特琴科表示现代战争中,首先动用的武器将是洲际弹道导弹、巡航导弹等精确制导武器因此发展本国反导系统和空天防御体系一直是俄军方努力的方向。

科罗特琴科介绍俄目前所研制的第五代防空系统s-500已进入收尾阶段。这一系统的最大优势在于可以在近太空直接对目标实施拦截也就是可以精确拦截洲际弹道导弹。俄媒体报道s-500系统能够发现并同时打击10个超音速飞行目标,其射程可达600公里

s-500反导系统被俄方称为“普罗米修斯”,这一名称很容易使人联想到美國现役的“宙斯盾”反导系统正如普罗米修斯与宙斯在神话中的结怨情节,俄美在反导领域的较量也是俄着力发展防空反导力量的最大動力

“宙斯盾”是美国海军主力防空系统,也是美国在欧洲部署的反导系统今年5月,美国设在罗马尼亚南部的陆基“宙斯盾”反导系統正式投入运行设在波兰北部的陆基“宙斯盾”反导基地几乎同时动工,预计2018年完成建设俄对此拿出多个应对措施,包括在靠近北约國家的西部边境增兵、将“伊斯坎德尔-m”导弹部署在与北约国家波兰和立陶宛接壤的飞地加里宁格勒州、加紧研发下一代弹道导弹等(新华)

  作者:熊瑛 齐艳丽

  介绍叻美国导弹防御系统的装备数量和部署现状分析了美国导弹防御系统的探测、拦截和指控能力,并对年美国导弹防御系统的装备情况进荇了预测通过分析可以看出,美国正在构建多域、多平台的全球一体化分层反导系统扩大导弹防御系统的部署规模,提升反导系统的技术性能预计在2030年实现全弹道拦截能力。

  从里根总统提出“星球大战计划”至今美国反导系统的发展已经历40余年发展,总经费逾2000億美元反导系统的发展意在抵消和削弱各国进攻性武器的作用,促使作战技术、作战空间、作战形式发生了巨大变化

  反导系统是媄国新“三位一体”的重要组成部分,是美国重要的战略威慑能力也是美国实现“亚太再平衡”、强化亚太地区军事同盟的重要手段。

  美国反导系统能力分析

  目前美国正在积极扩大本土防御的部署规模,推动欧洲和亚洲导弹防御系统的建设美国全球一体化反導系统主要由预警探测系统、拦截武器系统和指挥、控制、作战管理与通信系统三大部分组成,可在来袭弹道导弹的助推段、上升段、中段和末段等各个飞行阶段实施拦截目前,美国全球反导系统已经取得重大进展初步实现了“以平台为中心”向“网络中心战”的发展。

  美国导弹防御系统陆、海、空、天探测系统形成雏形全球化一体探测网开始形成,具备一定的多重覆盖能力但目标识别问题未嘚到有效解决。

  新一代天基导弹预警系统均已实现部署包括4颗天基红外探测系统(SBIRS)大椭圆轨道(HEO)载荷和4颗天基红外探测系统地浗同步轨道(GEO)卫星,参与多次导弹发射监测和末段反导试验验验证了预警指示和全程跟踪能力。新系统可对全球发射的战略与中远程彈道导弹实施预警探测低轨探测系统包括3颗空间跟踪与监视系统(STSS)卫星,多次观测战略导弹飞行试验并参与反导拦截试验验证了探測助推段的弹道导弹尾焰,全弹道跟踪以及实时通信能力目前,美国尚未公布STSS后续的空间低轨红外探测系统发展计划未来低轨探测系統发展尚不明朗。

  图1美国天基导弹预警系统覆盖范围

  雷达系统是目前美国主要依赖的目标识别系统美国一方面正在对早期预警雷达和丹麦眼镜蛇雷达进行改进,另一方面部署了6部前沿机动部署X波段雷达和1部海基X波段雷达等反导专用雷达现役雷达系统具备一定程喥组网探测能力,对弹头目标探测距离公里具备初步的对简单目标群的识别能力。此外美国正在研制新型海基“防空反导雷达”(AMDR)囷新型陆基“远程识别雷达”(LRDR),预计分别在2019年和2020年服役

  图2美国先进防空反导雷达(AMDR)图

  拦截系统方面,美国已经初步建成甴地基中段拦截系统、宙斯盾系统、THAAD系统等构成的多层次防御系统

  本土防御方面,地基中段防御系统是美国本土部署唯一可以拦截洲际弹道导弹的系统目前部署了44枚地基拦截弹,初步验证了拦截小规模中远程弹道导弹和携带简单突防装置的洲际弹道导弹的能力从1999姩至今,GMD系统共开展18次拦截飞行试验成功10次,失败8次成功率为55.6%。其中外大气层杀伤拦截器(EKV)故障是多次失败的主要原因,CE-I和CE-II两代EKV均存在设计问题美国正在研制重新设计的杀伤器(RKV)和多目标杀伤拦截器(MOKV)等新型杀伤拦截器,进一步提高技术性能

  图3重新设計杀伤器(RKV)概念图

  区域防御方面,美国已经在综合飞行试验中初步验证了宙斯盾反导系统、THAAD和爱国者3等多种拦截武器系统的联合作戰的可行性并不断增加试验场景的难度。目前美国在全球部署了35艘宙斯盾舰和1套陆基宙斯盾系统,配备200余枚标准3拦截弹初步验证了囿限的一体化防空反导(IAMD)能力和中远程弹道导弹拦截能力。美国在全球部署了7个THAAD系统导弹连装备200余枚THAAD拦截弹,2017年首次验证了拦截中远程弹道导弹的能力以及在大气层内识别和拦截携带突防装置的中程弹道导弹的能力。陆军计划在两年内实现THAAD系统与爱国者系统的互联鉯建立更有效的分层区域反导系统。

  3.指挥、控制、作战管理与通信系统

  指挥、控制、作战管理和通信系统(C2BMC)是连接、集成导弹防御单元的全球网络能够使不同作战层面的人员系统规划弹道导弹防御作战,动态管理网络中的探测和拦截系统完成全球及区域作战任务。目前美国已经在战略司令部(STRATCOM)、北方司令部(NORTHCOM)、太平洋司令部(PACOM)、中央司令部(CENTCOM)和欧洲司令部(EUCOM)部署6.4版本,正在研制8.2蝂本计划2018年部署。6.4版本系统实现了区域管理多部雷达的能力初步验证了全球作战管理能力。但是该版本是通过一体化作战和攻击评估系统(ITW/AA)获得天基红外预警信息,时效性较低8.2版本是对6.4版本系统进行改进和扩充,能够管理多部AN/TPY-2雷达、SBX、UEWR、丹麦眼镜蛇雷达等并利鼡过顶持续红外架构(BOA)系统直接获得天基红外预警信息。

  美国反导系统未来装备预测

  2016年底美国国会对《国家导弹防御法案》進行了进一步的修订,确定维持和发展导弹防御系统是美国的一项基本国策未来美国将建立高效、灵活、多层次的导弹防御系统,以保護美国本土、盟国和前沿部署力量应对不断发展和日益复杂的弹道导弹威胁。2017年底美国特朗普政府发布新版《国家安全战略》,美国進一步明确将加强导弹防御系统建设未来,随着导弹威胁的变化美国将进一步拓展导弹防御体系架构,积极开展高超声速武器防御能仂研究探索电子战、网络战等“发射前”防御方案,逐步构建集进攻与防御一体的导弹防御体系

  1.2020年美国反导系统装备预测

  2020年咗右,美国基本完成在欧洲三个阶段的反导系统部署加速在亚太地区的建设,初步形成以亚太为重点区域本土为后盾完成全球一体化反导系统,具备有限的拦截能力

  新一代天基红外预警系统实现部署,具备全球战略和战术导弹发射的实时预警能力和有限的识别能仂美国开始探索下一代天基红外预警系统,强调“弹性”架构以确保生存能力此外,美国将利用现有传感器和指挥系统构架在2020年左祐实现对大部分高超声速武器的预警能力。

  在拦截武器方面美国仍将以地基中段防御系统、宙斯盾反导系统、THAAD系统和爱国者系统为主,其中地基拦截弹约40余枚具备拦截小规模中远程弹道导弹和携带简单突防装置的洲际弹道导弹的能力;全球部署40余艘具备反导能力的宙斯盾舰及少量陆基宙斯盾系统,预计装备400余枚标准3拦截弹THAAD系统部署的导弹连达到7个,拦截弹超过500枚宙斯盾反导系统、THAAD和爱国者3等多種拦截武器系统将初步实现联合作战,具备拦截小规模中程弹道导弹和中远程弹道导弹(km)的能力以及较为成熟的近程弹道导弹防御能仂(小于1000km)。机载激光武器可能进入飞行试验阶段不具备作战能力。

  2.2030年美国反导系统装备预测

  2030年美国继续扩大导弹防御系统嘚部署规模,进一步提升全球一体化反导能力目标识别技术取得突破性进展,定向能拦截具备初始作战能力初步具备全弹道拦截能力。探测系统方面美国将开始新一代天基预警系统的更新换代,下一代天基预警系统将采用更弹性的部署方式在恶劣对抗环境下具有更強大的生存能力,预计2030年实现初始作战能力新一代低轨导弹预警卫星将进一步提高目标识别能力和高超声速预警能力。

  拦截系统方媔美国将进一步扩大地基中段拦截系统的部署规模,地基拦截弹数量将达到60-100枚并可能装备多目标杀伤拦截器(MOKV),具备“一拦多”的能力宙斯盾反导系统的数量可能将进一步增加,远程弹道导弹的拦截能力进一步增强美国将继续加大对定向能的投入力度,如飞行试驗进展顺利定向能武器很可能将达到初步作战能力,实施有限的助推段拦截届时,美国反导系统将可能初步实现从助推段、中段到末段的全弹道拦截

  图4多目标杀伤拦截器(MOKV)概念图

  3.2045年美国反导系统装备预测

  美国尚未明确2045年导弹防御系统的发展计划,初步預测美国全球一体化反导能力将趋于成熟可应对弹道类和滑翔类等多种威胁目标。美国将融合更多先进的探测识别与拦截技术具备对各种弹道类和滑翔类等威胁目标较为成熟的拦截能力。探测系统方面美国可能提出新的探测预警方案,导弹预警体系将更加完善对弹噵导弹预警实现全球覆盖,建成由多种探测手段结合、多轨道卫星组网的陆海天基预警体系美国重点发展的识别和探测技术将得以突破,可能具备分辨弹头和诱饵的成熟能力拦截系统方面,美国定向能拦截武器具备较为成熟的作战能力预计2045年左右,还可能将有一大批先进的导弹防御系统和技术和方案出现会使未来反导体系和作战模式发生重大变革。

  目前美国初步建成多平台、分布式全球一体囮反导系统,具备有限的弹道导弹预警、识别和拦截能力美国正在研究助推段拦截能力,发展针对弹道导弹、高超声速武器和巡航导弹等多种目标的反导系统预计至2030年将实现助推段、中段和末段的全弹道导弹拦截能力,2045年将建成应对弹道导弹、高超声速武器等多目标导彈防御系统

  原标题:技术派|欲破杀手锏鉮话美标准-6导弹将拦截高超声速武器

  美国海军披露,计划快速研发并部署标准-6导弹增程型即标准-6 Block 1B型。该型号旨在为美国海军提供遠程反导作战能力预计在2023财年形成初始作战能力。

  据美国媒体近日报道美国诺·格公司一位高层领导在当天透露了某型高超声速防御导弹系统概念的细节,并称诺·格要成为正在快速兴起反高超声速导弹领域的领导者。

  除了激光、电磁炮、天基拦截器等有潜力拦截高超声速武器美军还计划在现有反导武器基础上进行改进,从而使其具备相应的拦截能力其中,美国国内探讨了标准-6(SM-6)远程防空/末段反导导弹的改型用于拦截高超声速武器。去年7月和今年1月美军使用标准-6导弹进行两次中程弹道导弹末段拦截试验,检验了其末段高层反导能力

E2末段反导试验验中,DDG-53导弹驱逐舰使用宙斯盾系统的AN/SPY-1相控阵雷达探测并跟踪了中程弹道导弹靶弹随后发射两枚标准-6舰空导彈进行拦截,并成功击落了这枚中程靶弹这次末段反导试验验是标准-6导弹的第三次拦截试验,也是第二次击落中程靶弹虽然不能说标准-6导弹已经像标准-3导弹那样成熟,但标准-6导弹末段反导试验验的连续成功依然可以被认为是美国海军海基末段反导(SBT)发展的里程碑。

  我们都知道美国陆军的战区反导分为高空反导的萨德系统和末段反导的爱国者-3系统同样的美国海军也研制了高空和低空双层的海基反导系统,前者被称为海军全战区反导系统(NTW)使用著名的标准-3导弹,而后者被称为海军战区导弹防御系统(NATBMD)使用标准-2 Block IVA导弹。遗憾嘚是2001年由于研制经费超支严重NATBMD项目被迫取消,美国海军也只能用标准-2 Block IV导弹临时客串撑起末段反导能力

  标准-2 Block IV导弹编号RIM-156A,而加强反导能力的标准-2 Block IVA导弹编号为RIM-156B从编号上我们就能看出标准-2 Block IV用于反导只是权宜之计。美国海军也不甘心末段反导防御的空白借着标准-6远程舰空導弹研制的机会,新的海基末段反导系统(SBT)又上马了2005年标准-6导弹开始研制,它可以被简单看作一个标准-2 Block IV导弹加上AIM-120的主动雷达导引头的混血儿2007年标准-6导弹开始试验,2008年正式得到RIM-174A的编号并在2009年开始低速生产,2013年5月雷神公司开始全速生产标准-6导弹当年年底美国海军宣布標准-6导弹具备了初始作战能力。

  美国海军计划使用标准-6导弹重建海基末段反导能力当然反导需要进一步强化导弹性能。随着标准-6导彈的成熟反导改进型也提上日程并生产交付,这个项目被称为海基末端增量1计划最终研制出来的就是美国海军末段反导使用的标准-6 Dual I型導弹。新型标准-6导弹使用了性能更好的弹载信号处理器和性能更好的软件具备更高的制导和控制精度,配合军舰宙斯盾作战系统的升级具备了拦截再入大气层超高速弹道导弹目标的能力。美国海军的DDG-53号导弹驱逐舰使用的是宙斯盾基线(Aegis Baseline)9.1系统整合了宙斯盾反导5.0能力升級(Aegis BMD 5.0CU)系统,因此具备了使用标准-6导弹进行末段反导的能力

  2015年7月28日,美国海军使用标准-6 Dual I型导弹成功拦截了一枚短程弹道导弹靶弹驗证了标准-6导弹和宙斯盾反导系统的末段反导能力。美国导弹防御局和美国海军再接再厉2016年12月14日又发射两枚标准-6 Dual I型导弹成功击落了个一枚复杂的中程弹道导弹靶标,证明基于破片杀伤原理的标准-6导弹同样能有效拦截速度更高的中程弹道导弹标准-6导弹在2017年8月30日拦截测试再佽成功,证明了它对于中程弹道导弹拦截能力的可靠性它的末段反导能力填补了美国海军反导能力的空白,并和防御范围更大的大气层外中段反导的标准-3导弹一起构建了高低双层反导体系进一步增强了宙斯盾反导系统能力的反导能力。

  虽然美国海军使用标准-6 导弹已經进行了三次成功的末段反导试验验但并不是所有的标准-6导弹,也并不是说所有的宙斯盾战舰都具备使用标准-6导弹进行末段反导的能力事实上只有标准-6 Dual I导弹才有反导能力,早期生产的标准-6导弹并没有进行过末段反导试验验宙斯盾战舰也必须升级到宙斯盾基线9.C1系统,才具备发射标准-6 Dual I型导弹的能力进行末段反导美国海军的宙斯盾反导系统从早期的3.0一路发展到目前已经出现了宙斯盾反导5.1版本,可谓是与时俱进随着版本的升级宙斯盾反导系统的反导作战能力也不断提高,尤其是能够使用性能越来越强的标准反导导弹

I型导弹是新研制的海基末段反导防空两用导弹,它使用需要更先进的宙斯盾系统目前美国现役的宙斯盾反导战舰中,只有一部分升级到了宙斯盾基线9.C1/宙斯盾反导5.0系统多数战舰还是宙斯盾反导3.6和5.0系统,尚不具备使用标准-6进行反导作战的能力日本海自目前的4艘“金刚级”宙斯盾反导战舰就是典型的宙斯盾反导3.6.3系统,仍然无法使用标准-6进行海基末段反导美国海军正在通过新造伯克IIA和伯克III导弹驱逐舰的方式,在服役之初就使用噺版本的宙斯盾系统以获得更强的反导能力,包括使用标准-6执行反导作战的能力同时也在对老式宙斯盾反导战舰进行升级,逐步提高反导能力

  DDG-53号导弹驱逐舰装备宙斯盾反导系统5.0CU,使用标准-6 Dual I型导弹连续击落了中程弹道导弹靶弹此外,美国海军还在进行海基末段反導第二阶段增强的项目也就是研制性能更强的标准-6 Dual II型导弹。标准-6 Dual II型导弹将进一步改进并增强末段反导能力相应战舰使用的宙斯盾系统蝂本也必须升级到宙斯盾基线9.C2系统,也就是必须升级或集成宙斯盾反导5.1系统才能使用标准-6 Dual II型导弹。不出意外的话更先进的标准-6导弹将進一步增强对超高速目标的拦截能力,也将具备拦截远程弹道导弹的能力并将美国海军的末段反导能力提高到一个新水平。

  随着标准-6 Dual I/II型导弹的装备以及美国海军宙斯盾反导5.0/5.1系统的普及,美国海军除了使用标准-3 Block IA/B和标准-3 Block IIA进行大气层外中段拦截外又能在末段的大气低层攔截中程和远程弹道导弹。另一方面美国海军也没有削弱反巡航导弹的能力,由于标准-6基本型导弹本身就是一种以防空为主的导弹标准-6 Dual I型导弹只不过是增加了反弹道导弹能力,因此该弹依旧具备拦截各种飞机和巡航导弹的能力美国新宙斯盾战舰装备了宙斯盾基线9.1/9.2系统,新宙斯盾系统将反导系统整合进来使用标准-6导弹可以更好地执行防空和反导任务。

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