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中国初步形成反导战力 与美差距较大

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2013年1月27日,中国在境内再次进行了陆基中段反导拦截技术试验,中国国防部称试验达到了预期目的,并称一试验是防御性的,不针对任何国家。此次反导试验,标志着中国反弹道导弹能力取得很大进步,不仅拥有反导导弹,还拥有了导弹背后复杂庞大的预警指挥体系。

目前中国周边已有多个国家和地区部署了射程为100 km~2500 km的弹道导弹。

中国周边国家纷纷装备弹道导弹

弹道导弹具有射程远、速度快、精度高、突防能力强、杀伤威力大、效费比高等优点,自问世以来即成为拥有者手中的“杀手锏”。同时,弹道导弹制造技术及各种突防技术已日趋成熟,目前中国周边已有多个国家和地区部署了射程为100 km~2500 km的弹道导弹,包括俄罗斯、朝鲜、韩国、印度、巴基斯坦、阿富汗和台湾地区等。日本虽然没有部署弹道导弹,但它有发展中远程弹道导弹的作战潜力。这些国家中,印度是在导弹技术上进展最快的国家。印度现役或在研的弹道导弹型号主要有大地和烈火系列,均可携带核及常规弹头。

弹道导弹成局部战争重要威胁

此外,弹道导弹已多次应用于实战,是未来局部战争和地区冲突的主要威胁。因此,越来越多的国家开始重视并发展弹道导弹防御技术,积极自研或采购并部署弹道导弹防御系统。战区弹道导弹防御系统在世界范围内不断扩散,中国周边是部署的热点地区之一。印度和台湾地区都在积极寻求与发达国家合作,建立和发展弹道导弹防御系统。而美国则一直试图与日本、韩国、印度和台湾地区合作,以建立对中国成包围态势的太平洋弹道导弹防御系统。

日本非常重视反导能力建设,积极寻求海基和陆基双重反导体系建设。图为日本在美国试射爱国者3导弹。

各国着手发展导弹防御系统

随着战术弹道导弹的范围日趋扩大,以美国为代表的许多国家纷纷大力发展具有反导能力的防空系统,掀起了一股发展弹道导弹防御系统的热潮。目前,世界上已有10 多个国家,如美国、俄罗斯、英国、日本、以色列、法国、德国等都已经有了自己的研制计划或与他国联合研制的计划。

美国反导科研试验进展最快

美国在战术弹道导弹拦截方面已经取得了令人瞩目的进展。近年来,美国研制了多种类型的动能拦截器,成功地进行了多次反战术弹道导弹实弹拦截试验,充分验证了反战术弹道导弹的各项技术。目前,美国的战区弹道导弹防御系统已经形成了高、中、低层防御体系相结合,点面协调统一的防空反导体系。

美国战区弹道导弹防御系统的核心——高空区域防御系统已经比较成熟。THAAD 系统主要在区域双层导弹防御系统的外层拦截弹道导弹,它能够拦截处于中段结束前以及末段的近程和中程弹道导弹,可在大气层外,也可以在大气层内对弹道导弹进行拦截。

日本具备一定的导弹防御能力

日本是继美国之后全球第二个掌握导弹拦截技术的国家,目前已构建了一个相对完备的导弹防御体系,但总体研发的时间并不长。2006 年朝鲜核试验后,日方曾宣称将在2008年3 月底之前建立起一套完整的弹道导弹防御系统。美日两国政府还于2007 年6 月末达成正式协议,允许私营公司直接交换国防技术资讯,以加速联合开发的步伐,并共同研究机密情报的处理方式及民间企业的保密管理等问题。

近年来,随着美日军事一体化进程的加快,日本多次敦促美国加快在日本部署导弹防御系统,融入美导弹防御系统已成为日本自卫队建设的重要内容。迄今为止,日本已投资800 多亿美元打造本国反导系统。

2013年1月27日,中国再次宣布进行反导试验,并称试验成功获得成功。图为反导试验模拟图。

俄罗斯拥有战略战术双重反导体系

前俄罗斯的导弹防御系统是在苏联时期的基础上进一步发展起来的,作为世界上第一个装备反导系统的国家,俄罗斯经济复苏后加速了拦截系统的研制,目前战略早期预警雷达网初具规模,预警卫星系统虽然老旧但实际能力仍仅次于美国,运行了数十年的A-35/A-35M/A-135反导系统更为俄罗斯积累了丰富的经验,未来的A-235系统将更上一层楼,具备更强的反导能力,结合S-400和S-500等战术反导系统的部署,未来俄罗斯将具备仅次于美国的弹道导弹防御能力。

中国周边正在研发反导系统

中国周边的其他国家和地区也积极自研并与强国合作进行弹道导弹防御系统的研究。印度从1999 年开始启动弹道导弹防御系统的研制工作,目前进行了多次反导测试,其中包括对拦截多个来袭导弹的测试。

中国台湾地区也在积极发展自己的导弹防御系统,由中山科学研究院自行研制的低层反战术弹道导弹系统也已于2002 年末完成了最后阶段的研制工作,目前该系统主要由改进的天弓-3 型防空导弹对来袭导弹进行拦截,同时,PAC-3 拦截系统一旦引进成功,将大大加强台湾对战术弹道导弹的防御能力。

日本“金刚”级战舰装备“宙斯盾”防空反导系统,成为日本BMD体系中的一部分。

中远程弹道导弹中段飞行时间较长

对弹道导弹防御可以分为助推段防御、中段防御和末段防御。助推段是单级或多级火箭燃烧工作时段,导弹处于有动力飞行的加速阶段。对于射程2 000千米以上的弹道导弹而言,中段飞行的大部分时间是在大气层外,而末段(再入段)的大部分时间是在大气层内,其中中段飞行将达到弹道的最高点。例如,美国国家导弹防御系统(NMD)中的空基激光拦截系统(ABL)即主要担负助推段拦截任务,地基拦截弹(GBI)主要完成中段拦截任务,耳熟能详的“爱国者”3 则主要执行末段拦截任务。

中段拦截大多是在大气层之外

中段拦截实际就是利用探测到的导弹火箭发动机关机点的最后方向和速度,计算出导弹以后的飞行弹道,然后在其进入再入阶段前实施拦截。因此对于中程以上导弹的中段拦截,往往是在大气层外空间发生的。由于助推段防御对预警系统要求较高,同时要求防御系统靠前部署。末段防御,由于中国国土面积大,需要保卫的目标众多,导致末段防御系统的兵力需求较大。相比之下,中段防御具有极其重要的地位,其优点有:

美国和日本已具备一定的反导实战能力,相关装备已经量产入役。图为SM-3海基反导导弹结构图。

实施中段拦截战术价值较好

防御的面积大,相对于末段防御的“点防御”来说,中段防御属于“面防御”,其防御面积是末段的10倍以上,因此,中段防御可以节省大量的兵力;

可拦截时间长,弹道导弹在中段的飞行时间最长,约占整个弹道飞行时间的80%—90%,可实施多次拦截;弹道相对固定,弹道导弹中段是在大气层以外飞行,难以进行有效的机动,弹道相对单一,从而对拦截器技术要求较低。

所谓陆基则是以其武器的发射地划分的一种方式。比如陆基导弹就是指以陆地为基本发射方式的导弹。中段反导拦截系统一般由拦截导弹、雷达或卫星等传感器和战斗管理系统组成。拦截弹根据发射平台可以分为陆基和海基两种,传感器也可以根据架设平台分为像“铺路爪”这样的陆基传感器,“宙斯盾”这样的海基传感器,以及“红外预警卫星”这样的天基传感器。

中段反导技术难度非常之大,超过了助推段和末段拦截,需要完善的监控预警体系。图为美国X波段海基预警雷达。

中段反导拦截技术之所以是反导技术中的重点技术,是因为它在各种反导拦截技术中技术要求最高,主要体现在以下几个方面。

一、中段反导探测难:

在中段反导作战中,拦截弹发射后先是在地面系统的导引下向预测命中点飞行,当飞行到预定高度后,弹上的导引头开始对目标进行精确探测,动能拦截器从拦截弹中分离出来,利用姿控、轨控发动机系统的直接侧向力实现快速变轨和姿态调整,从而利用自身高速运动的巨大动能直接碰撞摧毁目标。随着中段弹道目标红外隐身技术,诱饵弹头等多种突防技术的发展,对探测系统的能力提出了更高的挑战。所以需要陆、海、空、天等不同平台携带多种探测器,组成一体化立体预警探测网,尽早发现来袭导弹。

建立完善导弹预警监测体系的国家远远少于拥有反导弹的国家。导弹可以靠买,这套体系是买不来的,只有少数大国才有力量建设。图为苏联/俄罗斯“第聂伯河”预警雷达。

二、中段反导跟踪难:

目标跟踪是大气层外拦截器在中末制导交接班时必须完成的工作,因为中段拦截系统的拦截点将在大气层外数十到数百千米的范围内,而反导系统的探测、信息传输处理及指令下达就需要耗费数十秒的时间。而且在进入中段后,弹道导弹已经完成助推段的加速。此时拦截弹发射后需要与目标弹抢时间。目前中段反导拦截大多使用红外或雷达导引头。

由于拦截弹头要在太空中很短的时间内发现、跟踪和锁定目标弹头,因此导引头一方面需要较大的视场,在远处可以发现目标,并将快速移动的目标纳入视场,另一方面需要导引头锁定目标信号,并快速跟踪目标。目前这一技术过于复杂,一时难以实现。美国在地基中段反导试验中,采用了在目标导弹弹头上安装信标的方式,解决反导拦截弹的跟踪与锁定问题,因此被美国国内称为造假,这也使美国反导系统技术水平备受质疑。

即使俄罗斯国防经费紧张,也没有放松远程预警雷达的建设和更新。图为俄罗斯“顿河”预警雷达。

三、中段反导识别难:

弹道中段是导弹防御系统目标识别最具挑战性的阶段,目标识别能力在很大程度上反映了反导系统的总体水平。弹道导弹在飞行中段由于不受空气摩擦的影响,可以从外形、雷达、红外等角度进行伪装,诱饵的形式也多种多样;而防御方的雷达与红外探测系统要在数千千米外,对这些在目标特性上只有微小差别的弹道目标予以识别变得非常困难。

比如采用吸波材料设计弹体,这种方法能够使弹头雷达散射截面降低2个数量级。同时还可以将弹头包裹在金属聚酯薄膜气球中,并混杂在大量外观与之相似的空气球中一同释放,使雷达难以识别真假目标。而有源假目标干扰,这种主动式的欺骗干扰严重消耗导弹防御雷达资源,甚至使雷达误判其为真目标对其发射拦截导弹。目标识别可以称为弹道导弹防御系统发展的一个瓶颈,国际上对美国地基中段导弹防御系统(GMD)有效性的怀疑,也主要集中在对真假弹头的有效识别上。美国导弹防御局从2008年开始投入大量资金研究多杀伤器拦截系统,主要目的就是为了回避中段目标的识别问题。

四、中段反导碰撞难

由于拦截弹头速度非常高,利用其本身的质量就可以高速撞击摧毁目标,这样可以减少弹头质量,使弹头可以拦截更高的目标,并能灵活机动地跟踪目标。目前美国等发达国家都将动能碰撞,即“碰撞-杀伤”技术作为反导技术的优先项目。美国国家导弹防御系统中外大气层动能杀伤拦截器(EKV)是一个靠直接碰撞杀伤的拦截武器,它自身具有红外探测和可见光探测能力。对方来袭的导弹为避免导弹弹头在再入大气层时烧毁,弹头都非常坚固,因此碰撞必须准确,而且相对速度要高,这样才有足够的动能将目标摧毁,否则弹头只能发生轨道偏离,仍能在空中或地面发生核爆炸,这就对EKV的导引律设计和姿态控制系统提出了很高的要求。

中国官方高调宣传反导试验成功背后,标志着包括信息处理、侦查预警、拦截武器、武器传输、制导精度和反应速度在内的反导技术达到一个新的阶段。

  中国发展陆基中段反导拦截具重大意义

陆基中段导弹防御系统的系统组成庞杂、技术难度极高,此前世界上只有美国进行过类似中段反导拦截试验。中国2010年1月11日在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验,当时,有分析认为,此举暗示中国已初步掌握反弹道导弹技术。而本次中国官方高调宣传反导试验成功背后,标志着包括信息处理、侦查预警、拦截武器、武器传输、制导精度和反应速度在内的反导技术达到一个新的阶段。

  中段反导拦截系统效率较高

中国作为周边弹道导弹威胁最为严重的国家,发展中段反导拦截系统是效率较高的一个选择。从某种意义上讲,在5个“合法的”有核国家中,中国是最应该发展战略弹道导弹防御系统的国家。因为在这5 个国家中,只有中国承诺不首先使用核武器,在未来相当长一段时间内中国陆基战略弹道导弹在面对敌方洲际弹道导弹攻击时,生存能力将非常脆弱。很显然,如果中国具有一定的导弹防御能力,可以极大地增加敌方对第二炮兵洲际弹道导弹基地实施核攻击的不确定性、风险性和决策的难度。

实现中段反导,仅导弹探测系统就需要天基,海基和陆基不同平台配合交接。图为美国国家导弹防御系统——“铺路爪”陆基预警雷达。

如果说拥有导弹核武器使中国获得了现在的国际地位,那么两次反导试验的成功不但使中国跻身于世界反导俱乐部,还会像40 多年前中国爆炸首颗原子弹而成为遏制世界核恶魔的和平力量一样,使中国将再次成为遏制全球反导建设浪潮的一支有生力量。

中国发展导弹防御系统,与中国奉行的防御性的国防政策是完全一致的,既不针对任何国家,也不会对任何国家构成任何威胁。

相反,中国拥有一定的导弹防御能力,对于制衡“独断专行”的行为,推动世界多极化的进程,维护世界的和平稳定与公平公正都具有十分重要的意义。

不过,目前已知的情况来看,中国除陆基反导外,在海基和天基反导方面均未见到有进展的报道,而陆基拦截试验也仅进行过2次。

而美国陆基中段防御系统于2004年底完成了初始部署并进行过多次试验,所以中国陆基中段反导系统与美国距离还相当大。


中国目前反导能力进步较大,中国发展陆基中段反导拦截技术,更多是在着眼于跟踪美国的军事技术,为未来一旦有迫切需要时能够在短期内装备做好技术储备。还要清醒的看到,中国这次仅仅是第二次举行陆基中段反导试验,无论是装备和体系还未瑧完善,建立海基陆基一体化完善的反导体系任重而道远。

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