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軍工航天新聞

美軍將研空射動能攔截彈 配合激光武器增強反導能力

星之球科技 來源:新浪軍事2018-11-14 我要評論(0 )   

本文節(jié)選自美國戰(zhàn)略與預算評估中心網(wǎng)站發(fā)布的題為《處于十字路口的防空與導彈防御保衛(wèi)美國海外基地的新概念與新技術》的報告。作

 本文節(jié)選自美國戰(zhàn)略與預算評估中心網(wǎng)站發(fā)布的題為《處于十字路口的防空與導彈防御——保衛(wèi)美國海外基地的新概念與新技術》的報告。作者認為,多年來美國的防空與導彈防御重點都是針對朝鮮、伊朗等小規(guī)模彈道導彈攻擊而設計的。如今,隨著大國大規(guī)??找u威脅的增大,美國本土尤其美國的海外基地面臨著越來越大的威脅,而美軍目前的防御手段單一,難以應對威脅。文章提出了新的防御概念和新能力,稱應使用低成本的動能和非動能武器系統(tǒng)來提升美軍防御大規(guī)模空襲的能力。

在過去的30年里,美國國防部在防御彈道導彈對美國本土及其海外基地及部隊的攻擊方面投放了大量資金。盡管如此,美軍仍然缺乏對付大規(guī)模彈道導彈、巡航導彈、無人機和其它新式制導武器攻擊的能力。事實上,迄今為止,美國在部署高強度防空與導彈防御系統(tǒng)方面沒有取得任何實質性進展。
 
  本報告就美國國防部如何利用現(xiàn)有成熟技術來發(fā)展更強大的、更經(jīng)濟有效的防空與導彈防御系統(tǒng)保衛(wèi)其海外基地進行了研究,包括那些目前缺乏防御能力來對付敵導彈和無人機攻擊的空軍基地。這些防御系統(tǒng)包括中程高能激光(HEL)武器系統(tǒng)、大功率微波(HPM)武器系統(tǒng)、由速射炮發(fā)射的制導炮彈和低成本防空導彈。攜帶有增程空空導彈和裝備了廣域監(jiān)視傳感器、高能激光甚至高功率微波武器的有人駕駛飛機和無人飛機可進一步延伸基地的作戰(zhàn)距離,使基地具備更強大的導彈防御綜合能力來應對威脅。這種多層次防御概念可讓美軍在對抗區(qū)域內實施軍力投送行動,而且還會大大降低作戰(zhàn)成本,而不是像以往那樣,總是毫無例外地依賴動輒耗資數(shù)百萬美元的陸基防空導彈來對付大規(guī)模導彈襲擊。
 
  下面將介紹一種新的作戰(zhàn)概念,它包括可從距離上消耗導彈襲擊威力的外層防御措施和在基地或基地附近建立高強度、近程和中程防御系統(tǒng)的內層基地防御系統(tǒng)。之后將討論該作戰(zhàn)概念所涉及到的技術能力問題。
 
  外層大規(guī)??找u防御系統(tǒng)
 
  圖1展示了外層防御網(wǎng),它能削弱敵方對美軍基地發(fā)動的攻擊規(guī)模。
 
 
  圖1。 美軍基地未來的外層大規(guī)模導彈襲擊防御構架
 
  傳感器網(wǎng)
 
  如圖1所示,一個能對大規(guī)模導彈襲擊提供早期探測和預警的網(wǎng)絡將由天基系統(tǒng)、無人機甚至有人駕駛飛機組成,通過主動和被動傳感器來提供針對大規(guī)模導彈襲擊的早期預警。這類傳感器已經(jīng)在導彈防御局的“空中識別傳感器技術”項目上進行過驗證1。
 
  一個將來自空中、天基、陸基和海基等多方位傳感器的信息整合在一起的戰(zhàn)斗管理系統(tǒng)將極大提高探測導彈襲擊的概率并及時引導分布式攔截網(wǎng)進行攔截。這種傳感器擴展網(wǎng)要有足夠的縱深、在敵攻擊機達到武器發(fā)射點之前探測到敵彈道導彈的發(fā)射和攻擊機的飛行情況。保密數(shù)據(jù)鏈將把該網(wǎng)與海軍的“海軍一體化火控-防空系統(tǒng)” (NIFC-CA)及其傳感器網(wǎng)連接起來,以便在整個外層和內層基地防御圈內與傳感器和射手共享信息。“海軍一體化火控-防空系統(tǒng)”將在海軍的“宙斯盾”艦、E-2D預警機和其它空中與?;鶄鞲衅髦g整合防空作戰(zhàn)行動。
 
 
  攔截彈道導彈的能力
 
  未來攜帶有增程空射動能攔截導彈的有人駕駛飛機和無人機將構成第一道主動防御網(wǎng)來應對彈道導彈攻擊。普通戰(zhàn)斗機大小的有人駕駛飛機和無人機可攜帶2-4枚這種攔截導彈,根據(jù)這種導彈的尺寸而定。如圖2所示,具有足夠射程、合理運動學和制導系統(tǒng)的空射武器可在彈道導彈飛行時的上升階段對其進行攔截。
 
  這種攔截可削弱敵導彈齊射的密度,增加后續(xù)防御系統(tǒng)攔截漏網(wǎng)導彈的成功率。如能得到機載或機外目標引導支援,攜帶有增程攔截導彈的有人駕駛飛機和無人機也可在敵轟炸機投放武器前對其進行攻擊,以擾亂或消滅敵高價值空中資產(chǎn),如戰(zhàn)斗管理、指揮、控制和通信(BMC3)飛機或空中加油機。正如圖1所示,外層防御綜合系統(tǒng)也可包括“薩德”反導系統(tǒng)并與其它內、外層導彈防御系統(tǒng)相鏈接。
 
 
 
  圖2。 增程空空導彈攔截彈道導彈示意圖
 
  其它裝有高能激光武器的長航時無人機可進行前沿戰(zhàn)斗空中巡邏飛行以對付巡航導彈和其它易受激光影響的武器。正如下面將要討論的,裝有固態(tài)激光(SSL)的無人機可使美國空軍在距其基地較遠的距離外保持導彈防御巡邏。
 
 
  內層大規(guī)模導彈襲擊防御系統(tǒng)
 
  未來保衛(wèi)美軍基地的內層空中和陸基防御圈(見圖3)要與外層防御圈的武器系統(tǒng)完全整合。
 
 
 
  圖3。 美軍基地內層導彈防御系統(tǒng)
 
  威脅探測、預警和火控
 
  同外層防御概念類似,內層基地防御系統(tǒng)也要有一個能探測多個威脅并在整個一體化防御系統(tǒng)內共享戰(zhàn)場通用作戰(zhàn)圖的傳感器和通信網(wǎng)。該網(wǎng)絡應包括美軍現(xiàn)有的和未來的天基傳感器、機載傳感器、遠程陸基雷達以對來襲導彈進行探測和發(fā)出預警并進行火力控制。內層和外層基地防御系統(tǒng)要與能協(xié)調傳感器和射手行動的戰(zhàn)斗管理、指揮、控制和通信系統(tǒng)鏈接。
 
 
  裝有高能激光武器的無人機
 
  圖3描繪了裝有150千瓦級高能激光器的無人機是如何支援內層導彈防御圈的。裝有高能激光器的無人機戰(zhàn)斗空中巡邏可選擇在以基地為軸心的不同點位以應對來襲無人機、巡航導彈和其它空射精確制導武器的攻擊。與部署在基地或基地附近的陸基激光防御武器相比,無人機載高能激光武器具有多個優(yōu)勢。與具有相同設計特點的陸基激光武器相比,機載高能激光器由于高度的原因可以增加與目標的傾斜距離,而且還具有在大氣密度較低、空氣粒子較少的環(huán)境里作戰(zhàn)的優(yōu)勢。此外,如果幾何位置適合的話,無人機高能激光還能攻擊巡航導彈比較薄弱的側邊,而不是加固的鼻端部分。
 
 
  裝有多級增程攔截彈的無人機或戰(zhàn)斗機
 
  內層防御圈的空中部分可包括攜帶2-4枚多級、增程空空導彈進行戰(zhàn)斗空中巡邏的無人機或有人駕駛飛機。戰(zhàn)斗空中巡邏能提供強大的新能力來應對極具挑戰(zhàn)的威脅,如彈道導彈再入飛行器、高超聲速滑翔飛行器和轟炸機(見圖4)。如果攔截彈具有足夠的射程并有前方傳感器的引導,那么導彈防御戰(zhàn)斗空中巡邏點就沒有必要選在距所要保衛(wèi)的機場和其它基地太遠的位置。這樣可以縮短飛機出動架次之間的往返時間,還能騰出一些作戰(zhàn)飛機來實施攻擊任務。
 
 
 
  圖4。 未來空射增程空空導彈攔截高超聲速滑翔飛行器和帶有巡航導彈的轟炸機
 
  陸基大功率微波武器
 
  高功率微波武器使用電磁波能來損壞或干擾傳感器、制導系統(tǒng)和其它電子系統(tǒng)。未來的高功率微波防御武器的射程將會超過短、中程(30海里)動能防空與導彈防御系統(tǒng)的射程。一套高功率微波武器,若裝載在車上或改裝成類似于集裝箱的箱體結構,就能在敵方發(fā)動一波齊射攻擊時攔截多枚巡航導彈、無人機群和其它威脅。和動能武器與激光武器不同,高功率微波武器可同時瞄準位于其波束范圍內的多個威脅目標。高功率微波發(fā)射器可部署在基地周圍,提供360度防御支援,同時還能大大降低其波束可能對友軍電子系統(tǒng)造成的附帶損害。
 
 
  陸基固態(tài)激光武器
 
  未來的激光武器系統(tǒng)可產(chǎn)生300千瓦以上的輸出功率,可安裝在便攜式箱體內或移動平臺上,可部署在基地周圍以防御大規(guī)??找u威脅。激光可通過快速加熱敵來襲導彈的外殼、空氣動力學結構和敏感的導引頭來達到損壞武器之目的。由于激光武器不能攔截地平線以外的目標,并會受某些大氣現(xiàn)象的影響,所以將其用來在短、中程距離內對付巡航導彈、某些無人機和制導火箭、炮彈、迫擊炮彈和導彈(G-RAMM)將會更為有效。 這些局限可通過增加激光的功率輸出來部分得到緩解。陸基高能激光很可能要比機載激光能輸出功率更強大的光束,因為飛機會受到載荷、電力和冷卻能力等限制。由于以電為基礎的固態(tài)激光不需要消耗化學燃料,也不需要通過導彈或炮彈來發(fā)射其光束,因此,與美軍目前部署的大部分陸基動能防空與導彈防御系統(tǒng)相比,它極大減少了后勤支援需求。
 
  中、短程制導動能防御系統(tǒng)
 
  由“帕拉丁”火炮和其它火炮發(fā)射的超高速炮彈在攔截空中目標時其有效射程可達10-40海里以上2。美國國防部計劃使用這種武器來防御某些彈道導彈、巡航導彈甚至某些子彈藥。未來的火炮很可能會以所需要的射速發(fā)射超高速炮彈以便攔截運動速度很快的目標,如超聲速巡航導彈和高超聲速滑翔飛行器。
 
  還在研發(fā)中的指令制導超高速炮彈具有可控制的特點,可通過火控系統(tǒng)將其引向機動飛行的目標并對一些小的目標位置誤差進行修正。由于帶有小型彈頭的超高速炮彈需要在非常靠近目標時引爆,所以無論是攔截炮彈還是所要攔截的目標都需要非常精確的傳感器來進行跟蹤,如干涉雷達或目前火控雷達的改進型。
 
  美國陸軍還在研制一種低成本地對空攔截彈,可由未來的“間接火力保護能力”系統(tǒng)發(fā)射。另一種選項是購買成熟的“國家先進防空導彈系統(tǒng)” (NASAMS),該系統(tǒng)目前已有7個國家使用,同時也是美國“國家首都區(qū)”防空系統(tǒng)的一部分。超近程(5海里)點防御可構成防御“漏網(wǎng)”導彈的最后一道防線。這些系統(tǒng)可由改進型“鐵穹”、“陸基密集陣武器系統(tǒng)”或其它還在研制的制導炮彈構成。圖5 展示了這些防御武器的射程情況,它們將成為未來美軍戰(zhàn)區(qū)基地和其它重要軍事設施內層防御系統(tǒng)的一部分。(作者署名:知遠戰(zhàn)略與防務研究所)
 
 
  圖5

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