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鑄盾為矛

2010-04-12 00:00:00龍騰日月
軍事文摘 2010年12期

為了應對不斷發(fā)展的高突防能力彈道導彈,反導系統(tǒng)需要具有高技術難度和高作戰(zhàn)效能的傳感器、指揮/攔截系統(tǒng)才能有效地實現(xiàn)彈道導彈防御的既定任務目標。構建一個預警體系靈敏、跟蹤體系精確和攔截系統(tǒng)可靠的反導系統(tǒng),是保衛(wèi)國土不被核武器欺凌的高科技天盾。

天基紅外系統(tǒng)

要對來襲的彈道導彈進行有效的攔截和摧毀,前提條件是做到敵方導彈剛一發(fā)射就能被探測、發(fā)現(xiàn)。目前能完成這項任務的手段之一是紅外預警衛(wèi)星。紅外預警衛(wèi)星監(jiān)視視場大,一顆在同步軌道的紅外預警衛(wèi)星可監(jiān)視大于地球表面三分之一的面積,部署三顆衛(wèi)星可全天時監(jiān)視全球,是發(fā)現(xiàn)和監(jiān)測彈道導彈初始發(fā)射的有效手段。彈道導彈初始發(fā)射時,尾部灼熱的噴焰產生強大的紅外輻射能量,為衛(wèi)星上的紅外預警設備進行探測創(chuàng)造了非常有利的條件。紅外預警設備有一個一維長線對紅外掃描探測傳感器,掃描地球投影球面,實時監(jiān)視各地區(qū)彈道導彈的發(fā)射。另有一個高分辨率的凝視傳感器,當發(fā)現(xiàn)有導彈發(fā)射時,讓它進行詳細的二維觀察。電視攝像機作輔助設備辨別真假導彈目標。紅外預警系統(tǒng)能及時給出導彈發(fā)射地、初步軌道、欲攻擊的目標等最原始的信息。數(shù)據(jù)傳到天地一體化信息指揮中心統(tǒng)一處理使用。天基紅外預警探測系統(tǒng)的特點是:擴大對彈道導彈早期預警時間;衛(wèi)星組網(wǎng),實現(xiàn)全球連續(xù)監(jiān)視;生存能力增強。

美國是最早開始天基預警雷達研究的國家,發(fā)展到20世紀80年代末,第二三代“國防支援計劃衛(wèi)星”已發(fā)射了5顆。衛(wèi)星加強了防輻射能力、抗激光干擾能力和機動變軌抗攻擊能力,并增加了反衛(wèi)星撞擊報警裝置。衛(wèi)星上除有核爆炸探測器外,還有紅外探測系統(tǒng)、紫外跟蹤探測系統(tǒng)、星球探測系統(tǒng)、狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)、信號電子系統(tǒng)和激光通信系統(tǒng)等6種有效載荷。其紅外敏感探測器采用有6000個探測元的雙色焦平面陣;第一色的探測波段為短波紅外,波長為2.7-2.9微米,第二色為中波紅外,波長為4.3~4.4微米;短波紅外用于探測處于助推段的導彈,中波紅外探測處于飛行中段的導彈,紫外跟蹤探測器用于跟蹤彈頭,激光通信系統(tǒng)用于“國防支援計劃衛(wèi)星”之間的通信。由于雙色探測器系統(tǒng)能同時記錄兩個波段的光譜信息,而不必使用光束分離或光束色散系統(tǒng),亦即采用全反射光學系統(tǒng)的鏡頭,便能滿足多譜段的探測,因而使紅外探測系統(tǒng)得到簡化,也增加了可靠性。衛(wèi)星采用了星上延時和多路傳輸技術,使星上信息處理與傳輸能力得到很大提高。

反導預警雷達

在戰(zhàn)略或戰(zhàn)術彈道導彈防御系統(tǒng)中,預警探測雷達都是其重要的組成部分。美俄兩國的反導體系都是從預警雷達建設開始的。因為沒有預警雷達發(fā)現(xiàn)來襲的彈道導彈并為導彈攔截體系給出盡量多的預警時間,整個彈道導彈防御體系就根本無從談起。

戰(zhàn)略預警雷達有以下幾個重要作用:

第一,空間目標識別收錄:在和平時期預警雷達時刻處于導彈預警值班狀態(tài),對于空間內出現(xiàn)的目標進行識別、研判并編訂軌道數(shù)據(jù)庫;如果在新軌道上發(fā)現(xiàn)了新目標,立刻進行識別和判斷,如果是舊目標變軌,則立刻糾正數(shù)據(jù)庫內的軌道數(shù)據(jù),如果是別國發(fā)射的新太空目標,則在數(shù)據(jù)庫中新建目標數(shù)據(jù),以便今后不斷跟蹤記錄。

第二,計算落點和目標彈道:反導系統(tǒng)中目標探測雷達在發(fā)現(xiàn)、截獲和跟蹤目標之后,根據(jù)提取的目標軌道參數(shù),判定被觀察的目標是彈道導彈目標之后,計算其彈著點及發(fā)射點,將彈著點與發(fā)射點的坐標、預警時間,及時通知被保衛(wèi)地區(qū)和反導系統(tǒng)中的指揮控制中心與有關攔截發(fā)射裝置。

第三,配合指揮中心制定作戰(zhàn)方案:確認導彈攻擊本土后,立刻轉入對導彈目標群的跟蹤狀態(tài),根據(jù)導彈的數(shù)量和飛行參數(shù)制定對于這個目標群的攔截方案;比如,對于少量近程戰(zhàn)術導彈來襲,可以將導彈參數(shù)發(fā)送至處于戰(zhàn)區(qū)值班的“宙斯盾”艦(假定討論的是美國導彈預警雷達體系),艦上的火控跟蹤雷達按照預警雷達發(fā)送的目標數(shù)據(jù),進行精密跟蹤和參數(shù)測量,構成攔截條件后,立刻發(fā)射“標準”系列末端反導攔截彈進行攔射。如果來襲的目標群是遠程甚至是洲際彈道導彈,則立刻將目標數(shù)據(jù)發(fā)送至攔截成功概率最優(yōu)的國家導彈防御系統(tǒng)火控雷達,火控雷達根據(jù)數(shù)據(jù)開始引導攔截彈進行射擊。

第四,目標的分類與識別:導彈防御系統(tǒng)中導彈預警雷達要從由眾多誘餌、再入飛行器等構成的“威脅云”中將攜帶核彈頭或其它大規(guī)模殺傷武器的彈頭分離出來,給導彈攔截系統(tǒng)進行目標分配與火力分配提供依據(jù)。為此導彈預警雷達應具有對目標進行分類和識別真假彈頭的能力。這是一個極為復雜的任務,是決定導彈防御系統(tǒng)有效性的關鍵,至今仍是推動雷達技術向前發(fā)展的一個強大動力。在美、蘇研制導彈防御系統(tǒng)的初期,都先假定只有一個核彈頭,但多彈頭分導技術的出現(xiàn)給目標識別問題帶來了更大難度,使問題變?yōu)槔走_的多目標識別問題。有源,無源干擾技術在彈頭上的使用,使目標識別具有更大的難度。目標探測雷達的目標識別能力很大程度上反映了導彈防御的反突防能力。具有目標識別能力的雷達也可用于發(fā)展評估乙方彈道導彈突防能力的測量手段。

X波段反導跟蹤火控雷達

X波段跟蹤火控雷達是防御系統(tǒng)中廣義上的火控雷達,是攔截彈能對來襲導彈進行成功攔截的決定性因素。為了實現(xiàn)最佳的攔截效果,跟蹤制導雷達需要完成諸如跟蹤、成像、識別、評估等多項任務,而所有這些處理都是以截獲目標為前提的。彈道導彈防御系統(tǒng)中的探測設備可以分為兩類:一類是預警探測系統(tǒng),另一類是精確跟蹤制導系統(tǒng)。這兩類探測系統(tǒng)在整個防御過程中的處理在時間上基本是串行的,同時又是緊密相關的,互為補充。預警探測系統(tǒng)可以較早地發(fā)現(xiàn)和跟蹤來襲導彈,但其探測精度不足以直接對攔截彈進行制導;而精確跟蹤制導系統(tǒng)雖然能夠提供高精度的制導信息,但卻無法在早期截獲目標,同時缺乏自行搜索目標的能力。因此,一般防御系統(tǒng)的作戰(zhàn)模式是,先由預警探測系統(tǒng)對目標實施探測和跟蹤,然后將跟蹤的目標信息提供給精確跟蹤制導系統(tǒng),由其完成最終的攔截制導,這就等同于目標跟蹤任務在上述兩類系統(tǒng)之間的交接班,而這個交接班就是通過跟蹤制導系統(tǒng)對引導目標的探測截獲實現(xiàn)的。如果說雷達等探測器對目標的跟蹤過程是一個閉合回路的話,那么上述交接班過程就是將前后兩個探測系統(tǒng)的閉環(huán)進行交聯(lián),實現(xiàn)信息的傳遞和角色的過渡,從這個意義上來說,跟蹤制導雷達的探測在整個防御系統(tǒng)中起著承上啟下的關鍵作用。

X波段反導跟蹤火控雷達一般是大功率主動相控陣電掃描雷達,美國的GBR,也就是陸基/海基x波段反導跟蹤火控雷達就采用了類似的典型設計。海基x波段雷達系統(tǒng)由兩部分組成,第一部分是一部巨型x波段雷達,重2000噸,是目前世界上最大、最先進的相控陣雷達,包括數(shù)千個由發(fā)射,接收模塊驅動的天線。發(fā)射,接收模塊是多功能微波集成電路,可以發(fā)射、接收和放大信號。海基X波段雷達能夠搜尋、捕獲、跟蹤來襲導彈,并對攔截效果進行評估。它的分辨率高達15厘米,因此能夠區(qū)分敵方導彈的真彈頭與誘餌裝置,識別敵方導彈實施的反制措施。第二部分是承載x波段雷達的巨型海上鉆井平臺。其距離水面有幾十米,平臺主甲板寬70多米,長120多米,大小超過一個足球場,雷達連同平臺的排水量達到5萬噸,相當于一艘航母排水量,共耗資9億美元。目前X波段反導跟蹤火控雷達在阿拉斯加的巴羅部署了2部,夏威夷部署了1部,未來還要在歐洲部署,形成對俄羅斯的合圍和逼近態(tài)勢。

作戰(zhàn)管理與指揮、控制、通信系統(tǒng)

作戰(zhàn)管理與指揮、控制、通信(BM/C3)系統(tǒng)是彈道導彈防御系統(tǒng)的“大腦”和“神經(jīng)中樞”,其主要功能是:第一,向作戰(zhàn)指揮和控制系統(tǒng)傳送信息,提供決策手段,支持必不可少的有人參與決策;第二,融合不同探測器的數(shù)據(jù);第三,提出交戰(zhàn)計劃并執(zhí)行作戰(zhàn);第四,向防御系統(tǒng)轉發(fā)指揮和控制指令,包括武器發(fā)射命令;第五,在防御系統(tǒng)各組成單元之間傳遞和處理信息。作戰(zhàn)管理與指揮、控制、通信(BM/C3)系統(tǒng)利用廣泛的決策支援系統(tǒng)、顯示器和戰(zhàn)場態(tài)勢信息,把情報信息、國家導彈防御系統(tǒng)的工作狀況以及來自所有探測器的信息綜合處理。用這樣的辦法,提供作戰(zhàn)計劃,選擇和調整任務的手段和行動方法;它也向國家導彈防御系統(tǒng)各組成單元發(fā)布“武器發(fā)射”等指令。

地基攔截彈

地基攔截彈是種先進動能殺傷武器,其任務是在大氣層外攔截處于彈道中段高速飛行的彈道導彈彈頭,并通過直接碰撞摧毀它們。該攔截彈由一個稱之為“大氣層外攔截器”(EKV)的動能殺傷彈頭、兩級固體助推火箭和發(fā)射攔截彈所需的地面支援設備等組成。地基攔截彈的關鍵技術集中體現(xiàn)在EKV上。EKV是一個能夠自主作戰(zhàn)的飛行器,它借助其高速飛行的巨大動能,以直接碰撞的方式攔截并摧毀來襲導彈的彈頭。EKV由紅外導引頭、姿態(tài)與軌道控制推進系統(tǒng)、通信設備、制導設備和計算機等設備組成。美國已經(jīng)選定的EKV長約1.09米,最大直徑約0.61米,重約50千克。地基攔截彈的助推火箭要能夠滿足國家導彈防御系統(tǒng)的覆蓋要求和時間要求,即必須實現(xiàn)從美國中部的一個攔截彈基地覆蓋50個州,攔截彈的速度必須超過7千米/秒。

EKV的紅外導引頭有8臺長波紅外望遠鏡、1臺激光陀螺儀、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及輔助殺傷裝置等。它采用雙組元推進劑的軌道控制發(fā)動機和姿態(tài)控制發(fā)動機,前者用于控制飛行方向+減少擾動力矩,其推力通過質心,以提供導彈各方向的機動能力,后者(包括縱向和橫向1用于控制彈體俯仰、偏航和滾動姿態(tài),提高直接控制力矩,確保自主導引時的快速響應能力。彈上計算機的運算速度為每秒億次以上,紅外探測器在外層空間的探測距離大于1600千米,輔助殺傷裝置由36根合金桿制成,按螺旋狀排列在彈頭周同,當EKV識別出并接近目標時,紅外導引頭打開制動器,彈出合金桿,形成一個直徑約4.5米的傘狀的金屬網(wǎng)罩,實施碰撞目標。

今年1月11日,我國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗,試驗達到了預期目的。中國外交部表示,這一試驗是防御性的,不針對任何國家。這次試驗標志著我國也在建立完整的核打擊體系之后,再次向彈道導彈防御系統(tǒng)發(fā)起沖擊。相信我國會乘著中段反導實驗成功的東風,繼續(xù)建設屬于中國人自己的反導體系,有朝一日不再讓恐怖的蘑菇云籠罩炎黃子孫生生不息的家園。

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