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歐洲導彈防御系統戰力全解析

2008-04-12 00:00:00楊恩紅朱自強
軍事文摘 2008年11期

近年來,為了實現防御全球導彈威脅的能力,美國不斷加大了在波蘭、捷克等歐洲國家部署導彈防御設施的步伐,由此引發了美俄關系驟然緊張。為此,歐洲導彈防御系統的發展情況正成為全世界關注的焦點。

主要構成

歐洲導彈防御系統是美國全球導彈防御系統的重要組成部分,該系統主要由歐洲中程雷達(EMR)、前沿x波段雷達(FBX)、相控陣早期預警霄達和地基攔截彈組成。

歐洲中程雷達(EMR)。EMR雷達是由美國1998年以來在馬紹爾群島進行彈道導彈試驗所用的地基雷達改進而成,是一種大型的固定相控陣雷達,人線直徑可達13米,安裝在可全方位旋轉的底盤上,基于標準的美國陸軍托盤化裝載系統,可以快速卸載,能夠快速自動調整波束方向,可同時跟蹤多個目標。EMR雷達最多可由78848個標準化模塊組成,比第一代地基雷達的跟蹤能力提高了約40~70倍,計劃于2010年左右部署到捷克、波蘭等新北約國家。

前沿X波段雷達(FBX)。計劃部署在歐洲東南部的相控陣雷達FBX,體積遠遠小于EMR雷達,但由于擁有數量眾多的新型大功率輸出/接收模塊,輸送功率夏較大,可提供全面監視、目標探測、跟蹤和攔截以及與飛行中攔截彈通信等功能,為攔截彈提供目標更新數據。

相控陣早期預警雷達。大型相控陣預警雷達主要部署在英國菲林代爾斯空軍基地,擔負在大面積空域內搜索可能目標的任務,為EMR雷達尋找同標,提供空情信息。菲林代爾斯雷達功率和天線遠遠大于EMR和FBX雷達,能夠在大面積區域內識別、跟蹤彈頭,但由于其工作頻率不高,尤法將彈又從誘餌和其它物體中識別出來,只能依靠EMR和FBX雷達負責。

地基攔截彈。地基攔截彈是一種先進的動能殺傷攔截導彈,由二級同體火箭助推,彈長6.17米,起飛重量900千克。在攔截彈發射前,預計的攔截點和目標對象圖被輸入攔截彈。攔截彈首先采用慣性制導,在飛行中段由指令制導,通過地基雷達的指令不斷對這些信息進行修正,直到飛行末段開始,攔截彈在末段利用彈上的紅外導引頭進行制導。美國計劃在波蘭部署10枚攔截彈。

作戰過程

歐洲導彈防御系統的主要作戰過程包括:首先由早期預警衛星探測來襲導彈,并將探測到的信息在最短時間內傳遞給地面的指揮控制中心(c4I系統),經過處理后,把發射指令傳遞給導彈攔截系統,數枚甚至數十枚導憚同時攻擊來襲導彈。具體地講,假設一枚可攜帶核彈頭的洲際彈道導彈從伊朗攻擊美國首都華盛頓,導彈發射60秒后,美國的空間跟蹤與監視系統(STSS)與天基紅外系統高軌道預警衛星系統(SBIRS-High)就可以探測到彈道導彈的發射。并通過2顆或2顆以上的衛星,從不同角度觀測飛行中的導彈,在大約1平方千米范圍內獲得導彈點位。在導彈發射后大約3分鐘內,歐洲東南部的FBX雷達將根據早期預警衛星提供的信息,向目標方向發射雷達波束,以探測目標。如果雷達探測方向正確,雷達天線的部分無線波則將目標信號反射回來。反射信號的大小取決于目標的雷達截面,即1平方米內的有效反射區域。雷達波每指向特定空域一次,必須停留足夠長的時間,以收集適量的探測目標的反射脈沖信號。如果不能準確獲知目標位置,雷達則需要在較大范圍的空域中仔細搜索。

在1000千米的范圍內,FBX能夠簡單地通過波束直接指向早期預警衛星指示的導彈位置范圍而獲取導彈的發射信息。FBX一旦捕獲目標,即可確定目標的大致速度、射程和方向,然后根據這些信息,反復測算目標點位。隨著不斷跟蹤,FBX雷達可不斷提供目標信息的精測數據,并預測目標的未來點位,提供裝有自動尋的殺傷器的攔截導彈通過紅外成像傳感器尋找和獲取目標的充分信息。

在洲際彈道導彈完成主動段飛行后,彈頭將從彈體上分離。這時,FBX雷達把彈頭的位置數據迅速傳遞給其它功能強大的雷達,如挪威的GLOBUSⅡ雷達、捷克的EMR雷達,繼續跟蹤探測。隨著彈頭飛越FBX雷達的監視范圍,其高度也已超過EMR雷達的探測范圍。幾分鐘后,飛行高度又超越菲林代爾斯的低頻率雷達監視范圍,接著是GLOBUSⅡ雷達。改進型EMR或GLOBUSⅡ的任務是收集辨別彈頭目標真偽的高分辨率精確數據,用于支持攔截彈的發射,或為依據FBX雷達數據發射的導彈提供進一步的信息。一旦歐洲攔截彈攔截失敗,來自3個雷達的數據還能夠支持阿拉斯加攔截彈的發射。隨著殺傷器接近目標,即開始使用紅外傳感器自動尋的。理想狀況下,殺傷裝置能夠正確識別真假彈頭,并以高速撞擊方式將其摧毀。

技術局限

與美國本土的導彈防御系統相比,歐洲導彈防御系統性能不夠完善,存在諸多技術局限,探測識別能力有限。初始版本的EMR探測范圍非常有限,難以在歐洲導彈防御體系中有效發揮作用。在目標采取隱蔽措施的情況下,EMR雷達根本無法探測到從中東向美國發射的導彈的整個飛行彈道。對于歐洲的許多潛在目標也同樣如此。而且,美國導彈防御局所設想的來襲導彈的雷達反射截面大約在1平方米左右,這使EMR雷達很容易識別。但事實上,在雷達的大部分觀測角度范圍之內,彈頭反射截面僅僅是其所估算的1%左右。且只有在彈頭飛臨歐洲上空時EMR雷達才能探測到,跟蹤范圍往往很短,留給攔截彈起飛到攔截來襲導彈的時間很不充足。同時,要滿足對真假彈頭的正確識別需要,除需先期掌握區分彈頭和誘餌具體特征的信息外,導彈防御雷達和紅外傳感器還必須具有能夠測量這些特征的精度。而EMR雷達和FBX雷達分辨率不高,無法區分米級長度的彈頭和小的金屬片,必須進行升級改造。

抗突防能力有限。法國空軍參謀長曾將美國的導彈防御系統比喻為“21世紀的馬其諾防線”,言下之意是很容易被突破。實際上,采用輕氣球、金屬箔條、低功率干擾機等簡單的對抗手段即可達到突防目的。美國情報機構曾在1999年9月的一篇題為“2015年國外導彈發展與彈道導彈對美威脅”的評估報告中指出,發展這些對抗手段的技術能力和開發、制造與試驗遠程彈道導彈的能力是相當的。

體系完整性有限。如果不升級或替換EMR雷達,防御系統將依靠GLOBUSⅡ雷達來完成導彈防御局為EMR設計的部分跟蹤與識別任務。GLOBUSⅡ雷達是一種大功率x波段圓盤天線雷達,部署在挪威瓦多。由于該雷達對彈頭目標的觀測范圍大于EMR,未來有可能取代EMR用于歐洲導彈防御,擔負起菲林代爾斯與EMR雷達的聯合監視、跟蹤和識別重任。如果不將GLOBUSⅡ作為菲林代爾斯雷達的組成部分,歐洲導彈防御計劃將無法發揮預期作用。GLOBUSⅡ雖不屬于相控陣雷達,同時跟蹤多個目標的能力有限,但由于其x波段的運行頻率和高信噪比,使其能夠在較遠的距離捕獲雷達反射截面較小的目標,提高精確的識別數據。但是,當前導彈防御局尚未明確表明將GLOBUSⅡ作為歐洲導彈防御計劃的一部分,但它是美國在歐洲部署的惟一能夠收集彈道導彈彈頭目標識別數據的雷達。

攔截能力有限。攔截彈部署在波蘭,對于從伊朗向美國發射的導彈,從接到EMR雷達探測與跟蹤數據到攔截彈起飛攔截的時間非常短,難以達到預期的攔截目的。與之相比,攔截彈的飛行速度和部署位置更適于攔截從烏拉爾山脈射向美國大陸的俄羅斯洲際彈道導彈。此外,美國在波蘭部署的10枚攔截彈還不足以應對多批次大規模的洲際彈道導彈襲擊。這樣一來,10枚攔截彈很可能僅僅是首批部署,在美國試圖獲取絕對核優勢的欲望下,繼續擴充的可能性還很大。

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