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極速擊殺

2014-04-12 00:00:00林穎清
軍事文摘 2014年8期

“標準”-3系列導彈是“宙斯盾”系統的反彈道導彈,主要用于大氣層外直接攔截處于上升段或中段的來襲彈道導彈,為海外美國海軍和盟國提供全戰區高層彈道導彈防御能力。根據奧巴馬提出的“分階段適應方案”(PAA)歐洲反導系統部署計劃,其將在第二階段和第三階段分別在羅馬尼亞和波蘭部署陸基“宙斯盾”系統。羅馬尼亞的陸基“宙斯盾”系統的部署工作將在2015年左右完成,系統所使用的攔截彈為“標準”-3 Block IB型導彈。

部署在波蘭的陸基“宙斯盾”系統將在2018年左右完成,其使用的攔截彈將采用性能更加強大的“標準”-3 Block IIA型導彈,屆時部署在羅馬尼亞的陸基“宙斯盾”系統也會換裝“標準”-3 BlockIIA型導彈。“分階段適應方案”本來還有一個第四階段,即使用“標準”-3導彈系列的最終型號—“標準”-3 Block IIB型導彈替換上述兩種“標準”-3型導彈,由于美國國防部在2013年取消了“標準”-3 Block IIB型導彈的研制計劃,第四階段部署計劃也被取消。

目前的主力“標準”-3 Block I系列導彈

“標準”-3型導彈家族包括“標準”-3 Block 0基本型、“標準”-3 Block I型系列(包括I型、IA型和IB型)和“標準”-3 Block II型系列(II型、IIA型、IIB型)。介紹“標準”-3導彈就一定得提一下其前身—“標準”-2 Block IV型導彈,因為“標準”-3 Block I型系列導彈沿用了其第一和第二級發動機,在氣動布局和外形上也與“標準”-2 Block IV型導彈相同。“標準”-3 Block IB型導彈由“標準”-3Block IA型導彈改進而來,同屬于“標準”-3 Block I型導彈系列。

“標準”-3 Block I型系列導彈是一種四級動能攔截彈,導彈采用“標準”導彈家族標志性梯形邊條翼以及多邊形尾舵軸對稱氣動布局,邊條翼翼長約1.88米,翼展0.81米,舵面翼展1.07米。導彈最大射程約700千米,最大射高約50 0千米,關機速度為3~3.5千米/秒。導彈長6.58米,第一級采用MK-72固體火箭助推器,助推器直徑0. 534米,長1.82米(包括一、二級連接處的0.05米),總質量750千克,其中推進劑質量507千克,助推器工作時間約為9秒,可提供174千牛的推力,比沖3089米/秒。由于導彈采用垂直熱發射方式,為了保證導彈在盡可能低的高度快速轉彎,MK72助推器配備了可擺動的噴管,噴管安裝方式為十字型,可使導彈在最短的時間內以最小的半徑完成轉彎程序。

導彈第二級采用MK104雙推力固體火箭發動機,發動機直徑0.343米,總質量550千克,推進劑質量442千克,發動機工作時間約44秒,可提供22千牛的推力,比沖2294米/秒。MK-136雙脈沖固體火箭發動機是“標準”-3 Block I型系列導彈的第三級,該導彈也是最早使用雙脈沖的導彈,其發動機在先進固體軸向級(ASAS)技術基礎上發展而來。MK-136雙脈沖固體火箭發動機擁有兩個獨立的推進劑藥柱,可按照指令二次點火,第一次脈沖工作將導彈推進到大氣層外,第二次脈沖工作主要對飛行彈道進行調整。MK-136可根據攔截目標的不同采用不同的工作方式,攔截近距離目標時采用單脈沖,攔截遠距離高速目標時采用雙脈沖。MK-136是一種帶推力矢量裝置的發動機,其尾端安裝了全軸向推力矢量控制的柔性噴管、機電式推力矢量控制啟動系統和混合型(冷氣和熱氣)姿態控制系統。發動機質量100千克,推進劑質量70千克,工作時間20秒(10秒+10秒),可提供7千牛的推力。第三級發動機前端布置了制導設備段,內部安裝了INS/GPS制導系統等裝置。

“標準”-3 Block I型系列導彈的第四級為動能戰斗部,由波音公司研制。動能戰斗部上布置了軌控發動機和姿控發動機(4個軌控推進器和6個姿控推進器),本身可以在飛行過程中調節飛行方向和高度。技術源頭可追溯到其研制的天基軌道炮使用的LEAP。LEAP實質上是一個小型的導彈,其結構緊湊,LEAP主要組成部分包括:導引頭、制導設備、姿控發動機和軌控發動機及彈射器等裝置。姿軌控LEAP裝在制導設備段保護罩前端的可分離的頭罩內部,適配器環通過徑向螺旋接頭固定到制導設備段保護罩上,頭罩分離后,適配器環仍保留在制導設備段上。由于“標準”-3導彈用于大氣層外攔截,動能攔截彈在大氣層外飛行時攻角沒有限制的必要。

LEAP一旦從第三級上彈射出去,便啟動固體軌控發動機和姿控發動機(軌控發動機響應時間小于5毫秒,姿控發動機響應時間小于1毫秒),飛向已知的目標彈道導彈。由被動紅外導引頭捕獲目標,利用彈上的制導控制系統和固體軌控發動機及姿控發動機側向機動系統自主尋的。軌控發動機和姿控發動機采用三脈沖燃氣發生器,開啟頻率2000赫茲。LEAP長約0.56米,直徑0.254米,總質量約23千克,推進劑質量4.5千克,平均轉向推力160千牛,末段變軌能力大于3 千米。

“標準”-3 Block I系列導彈LEAP動能戰斗部前段設有焦平面紅外成像探測器,探測器視線相對于動能攔截器中線固定前視,對視線的調節通過軌控和姿控發動機使整個動能攔截器傾斜來實現。當接近紅外成像探測器探測范圍遠界時,整流罩外殼脫離,顯露出紅外成像探測器。當目標信噪比達到某閾值時,雙模轉換電路自動將紅外探測器由搜索狀態轉換到跟蹤狀態,對攝像頭攝取的目標紅外圖像進行預處理得到數字化目標圖像,經過圖像處理和圖像識別,區分出目標和背景信息,并送出指令信息,引導LEAP飛向選定的目標。紅外成像探測器接收直徑約80毫米,有效焦長約175毫米,視場約3°。“標準”-3 Block I A導彈采用單色長波紅外焦平面成像探測器,而“標準”-3 Block IB導彈采用新的雙色紅外焦平面成像探測器和信號處理器,提高了對目標和誘餌的識別能力以及抗干擾能力。此外,軌控和姿控發動機性能也獲得了提高,使LEAP擁有更強的末段機動能力,可攔截中遠程彈道導彈。

“標準”-3 Block I系列導彈是目前裝備的主力型號,據悉目前該導彈的部署數量已經超過了130枚。“標準”-3 Block I系列導彈已經進行了28次攔截試驗,其中失敗6次,成功率達78.6%,攔截目標包括短程、中程、遠程彈道導彈及低軌衛星,廣泛的試驗證明“標準”-3Block I系列導彈日趨成熟,具備很強的實戰攔截能力。

未來的中堅——“標準”-3 Block IIA型導彈

由于“標準”-3 Block I系列導彈由“標準”-2 Block IV型導彈發展而來,“標準”-2 Block IV型導彈諸如第二、第三級發動機直徑較小等基礎設計限制了其導彈性能的進一步擴展,導彈射程、射高和動能戰斗部尺寸增加的空間基本被挖掘殆盡。為了在最大限度利用MK- 41垂直發射系統空間的前提下研制出尺寸最大的攔截彈,從而進一步提高導彈攔截能力,成為NTWD計劃發展的著力點。早在1999年,美日兩國政府就簽署了開發NTWD BlockII系統的備忘錄,Block II系統計劃采用新一代攔截彈。新一代攔截彈將采用新型動力裝置,導彈在射程、射高、關機速度等戰技指標方面都有較大程度提高,新一代攔截彈命名為“標準”-3 Block II。和“標準”-3 BlockI系列導彈一樣,“標準”-3 BlockII也將采用漸進式發展思路,經過不斷改進研制出“標準”-3導彈家族的最終型號—“標準”-3 BlockIIB型導彈。

“標準”-3 Block II系列導彈的研制工作由美國雷聲公司和日本三菱重工共同承擔,日本公司主要參與導引頭、軌控和姿控發動機、二級火箭發動機和蚌式結構頭錐的研制。研制工作從2006年開始正式展開。2009年6月,雷聲公司宣布美國導彈防御局(MDA)和日本國防部已經完成“標準”-3 Block IIA型導彈系統聯合設計方案的評審,導彈計劃在2012進行首次飛行試驗。但由于該導彈在研制過程中遇到了不少技術問題,其研制進度受到影響,其首次飛行試驗可能推遲到2015年之后。2012年雷聲公司宣稱完成了“標準”-3 Block IIA型導彈的固體推進劑軌控和姿控系統(TDACS)初始設計評估(PDR),這個部分是該導彈最為復雜的組件。此次評估所提交的設計細節和測試數據證明固體推進劑節流轉向和姿態控制系統已可以進入下一階段開發,標志著該項目向關鍵設計評估邁出了一大步。

“標準”-3 Block IIA型導彈氣動布局采用了“標準”-3 Block I系列導彈梯形邊條翼以及多邊形尾舵軸對稱氣動布局,但其邊條翼的翼展縮小了很多。導彈第二、三級采用了0.533米直徑的固體火箭發動機(第一級固體助推器仍為MK72固體火箭助推器),導彈的射程提高至約2500千米,射高提升至約1500千米,關機速度達4.5千米/秒。由于導彈尺寸增大,導彈可以使用尺寸更大的動能戰斗部,據稱動能戰斗部直徑也是0.533米,其將配備性能更好的焦平面紅外成像探測器,探測距離和識別能力都有提高,性能提升的軌控和姿控發動機賦予了動能戰斗部更大的機動范圍和機動性,具備洲際導彈防御能力。

研制計劃已經被取消的“ 標準”-3 Block I I B型導彈由“標準”-3 Block IIA型導彈發展而來,其也是“標準”-3導彈家族的漸進式發展策略的最終型號,為了使導彈得到更大的關機速度(6千米/秒),其計劃采用性能更好的第三級發動機(第一、第二級沿用“標準”-3 Block IIA型導彈),動能戰斗部則是“標準”-3 Block IIA型導彈配備動能戰斗部的改進型。

導彈整體性能的提升增強了其洲際導彈“標準”-3導彈的制導方式和作戰過程

上文提到“標準”-3導彈的動能攔截彈采用焦平面紅外成像制導,這只是“標準”-3導彈復合制導方式中的末段制導,整個導彈其實采用“INS/GPS+指令修正+末段紅外成像”的復合制導方式。導彈在第三級分離之前采用指令制導,此時發射艦“宙斯盾”系統配備AN/APY-1D(V)雷達既跟蹤測量目標彈,又跟蹤測量發射的“標準”-3導彈,火控系統計算機實時計算出目標彈與發射彈的相對位置信息,并形成導彈控制指令,通過雷達主陣發給導彈,引導導彈飛向預置命中點,第二和第三級發動機分離之后,裝備在第三級發動機前端的INS和GPS制導開始工作,兩種制導方式對飛行彈道進行修正,目標達到紅外探測器搜索遠界時啟動末段紅外成像制導,動能戰斗部在最后即將命中的幾十至幾百毫秒時,由于距離非常近,目標圖像充滿整個導引頭視場,導引頭進入盲區。

“標準”- 3 導彈的作戰過程主要分為五個部分。第一部分是準備和發射階段,A N/ SPY-1D(V)雷達對空域進行搜索,一旦發現攔截目標后轉入跟蹤狀態,然后將探測到的目標信息傳輸給指揮決策系統,而后經過武器控制系統處理確定導彈的發射時間和飛行彈道。第二部分發生在火箭助推段,MK72火箭助推器將導彈推進到預定的飛行彈道。第三部分是大氣層內中段,此時助推器已經分離,第二級發動機啟動,在指令制導的引導下飛行,到達預定高度后第二級發動機分離。第三部分發生在大氣層外中段,第三級發動機點火,第一次脈沖工作將導彈推進到大氣層外,在飛行過程中根據指令拋掉頭罩,露出動能戰斗部并校準紅外成像導引頭,若需要對彈道進行修正,第三級發動機將進行第二次脈沖工作。第三級發動機燃盡后射出動能戰斗部,紅外成像探測器探測到目標之后啟動軌控和姿控發動機機動飛行,直至將來襲目標摧毀。

結語

“標準”-3系列導彈作為美國反導系統攔截彈中可靠性和高性能平衡最為出色的導彈系統,其通過漸進式升級發展思路不斷提高自身整體性能,反導能力不斷增強。陸基“宙斯盾”系統的反導能力也將隨著“標準”-3導彈性能的提高而不斷提高。

責任編輯:劉靖鑫

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