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俄羅斯反導系統的發展現狀

2022-05-24 03:39:50劉國生任金華駱建華
航天電子對抗 2022年2期
關鍵詞:戰略系統

王 芳,夏 牟,陳 亮,劉國生,任金華,駱建華

(1.中國航天科工集團8511 研究所,江蘇 南京 210007;2.空軍裝備部駐南京第二軍代室,江蘇 南京 210007)

0 引言

俄羅斯的反導系統主要由反導預警系統、反導攔截系統和指揮控制系統組成。近年來,俄羅斯始終立足本國國情,秉持非對稱軍事發展戰略,加快推進反導作戰力量建設,真正維持著全球軍事強國地位。

俄羅斯反導預警系統發展較早,發展過程較為曲折,目前隨著第5 顆EKS 衛星的成功發射,由“苔原”天基預警衛星系統和“沃羅涅日”等陸基遠程預警雷達系統所構成的反導預警體系在縮短彈道導彈探測的同時,還將進一步提高探測的準確性和可靠性,推動反導預警能力的重大提升。俄羅斯通過升級換代、前沿部署、新技術研發運用,不遺余力地發展新一代反導攔截系統,目前俄羅斯已經擁有了戰略與戰術相結合的反導系統,近年來研制的A-235“努多利”系統和S-500“普羅米修斯”系統便是其代表性產品。

俄羅斯反導系統的綜合性能達到了世界先進水平,基本實現了高中低空、遠中近程的高空域覆蓋,空天一體化反導能力持續提升。

1 俄羅斯反導預警系統的發展現狀

俄羅斯反導預警系統由天基預警衛星和陸基遠程預警雷達組成,天基預警衛星負責發現、確定導彈活動并將信號傳輸給地面雷達站,陸基遠程預警雷達負責跟蹤導彈軌跡、計算導彈運行方向,并基于目標信息進行精確跟蹤、識別等。目前,俄羅斯正在加緊構建以天基和陸基為主的雙層反導預警系統,形成對除南極圈以外的全球彈道導彈發射探測能力和本土全方位覆蓋能力,其中天基預警衛星主要是第三代“統一太空系統”預警衛星,陸基遠程預警雷達主要包括第二代“第聶伯河”、第三代“達里亞爾”、第四代“沃羅涅日”雷達。

1.1 天基預警衛星

迄今為止,俄羅斯(包括蘇聯時期)共發展了“眼睛”系列、“預報”系列和“苔原”系列三代天基預警衛星。目前,前2 代衛星已經基本退役,俄羅斯正在積極構建以“苔原”(Tundra)衛星為主的第三代“統一太空系統”(EKS)預警衛星。

EKS 衛星可探測的目標包括彈道導彈、超聲速飛行器、戰略轟炸機、衛星、軌道碎片等,工作譜段包括紫外光、可見光和3 種紅外譜段,另外EKS 衛星還具備一定的通信能力,例如將信息傳輸給反導連隊或者將指令傳輸給俄羅斯戰略導彈部隊以對核打擊作出反應,EKS 衛星模型及工作原理如圖1 所示。

圖1 EKS 衛星模型及工作原理

EKS 衛星從2000 年開始研制,2015 年完成第一顆發射任務,2021 年完成5 星部署和組網運行工作,如表1 所示。俄羅斯計劃于2024 年前完成10 顆EKS 衛星組網,部署完畢后正式命名為“穹頂”(Kupol)系統,形成全球導彈預警能力。

表1 俄羅斯天基預警衛星

1.2 陸基遠程預警雷達

俄羅斯陸基遠程預警雷達的發展主要經過了4代,即“德涅斯特河”、“第聶伯河”、“達里亞爾”、“沃羅涅日”雷達。目前,“德涅斯特河”已退役,“第聶伯河”和“達里亞爾”雷達只剩4 部,其余7 部為第四代的“沃羅涅日”雷達,俄羅斯計劃于2024 年實現陸基反導預警雷達的全面更新換代,基于10 部“沃羅涅日”雷達的戰略預警系統,完成國土邊境的全面覆蓋。

“沃羅涅日”雷達是有源相陣控雷達,具有能力強、作用距離遠、模塊化程度高、建設周期快、便于系統日常維護和現代化升級等特點,主要包括沃羅涅日-DM、沃羅涅日-M、沃羅涅日-SM 和沃羅涅日-VP 4種型號,分別采用甚高頻、特高頻、S 到X、極高頻(EHF)工作頻段,如表2 所示。

表2 俄羅斯“沃羅涅日”雷達

“沃羅涅日”雷達的模塊化構造原理使其可在1~1.5 年內快速建成,而上一代雷達需 5~9 年建成,并且“沃羅涅日”雷達站的功耗僅為0.7 MW,而“達里亞爾”型雷達站需消耗50 MW 電量。隨著“沃羅涅日”系列雷達的部署,俄羅斯反導預警系統將變得全面,實現環狀閉合布防、全境有效覆蓋、體系并網成軍。俄羅斯“沃羅涅日”雷達及雷達站分布如圖2 所示。

圖2 “沃羅涅日”雷達及雷達站(含建造中)分布

2 俄羅斯反導攔截系統的發展現狀

俄羅斯反導攔截系統由戰略反導攔截系統和非戰略反導攔截系統組成,戰略反導攔截系統用于防御洲際彈道導彈和潛射彈道導彈,非戰略反導攔截系統用于防御戰役戰術彈道導彈和戰術彈道導彈,也稱為防空反導系統。目前,俄羅斯通過戰略反導攔截系統與非戰略反導攔截系統的進一步融合、提高系統的系列化和構成要素的通用化來實現快速配置,提高空天防御能力,其中戰略反導攔截系統主要包括第二代A-135“阿穆爾”系統和第三代A-235“努多利”系統,非戰略反導攔截系統主要包括S-300“安泰”系列、S-350“ 勇 士 ”、S-400“ 凱 旋 ”和 S-500“ 普 羅 米 修 斯 ”系統。

2.1 戰略反導攔截系統

戰略反導攔截系統主要由導彈發射裝置、攔截彈、超級計算機和雷達站組成。1971 年蘇聯開始研制A-135 反彈道導彈系統,1990 年開始列裝,A-135 系統具有從誘餌和假彈頭中識別真再入飛行器的能力;1990 年開始進行新一代A-235 反導系統的研制,用于取代A-135 系統,但曾一度中斷,直到2011 年得以繼續研發。A-135、A-235 系統性能如表3 所示。

表3 A-135 系統和A-235 系統的性能參數

戰略反導攔截系統A-235“努多利”是A-135“阿穆爾”系統的改進型,擁有3層攔截體系,且首次使用“動能攔截器”(KKV),于 2014 年首次試射,至 2021 年已進行了近十次的發射試驗,2021 年11 月15 日成功擊毀“宇宙-1408”號衛星的發射試驗充分驗證了俄羅斯反導彈及反太空能力。A-135系統與A-235系統如圖3所示。

圖3 A-135“阿穆爾”系統和A-235“努多利”系統

2.2 非戰略反導攔截系統

作為未來空天防御體系的組成部分,非戰略反導攔截系統將從防御區間、威脅源和攔截技術等層面與戰略反導系統形成互補,主要防御對象為高超聲速飛行器、非戰略導彈和無人機集群等。俄羅斯非戰略反導攔截系統的發展主要經過了5 代,即S-75(SA-2)、S-200(SA-5)、S-300、S-350、S-400、S-500 防空反導系統,前2 代已退役,目前以動態部署的S-350、S-400和S-500 為主,其中S-500“普羅米修斯”防空導彈系統集防空、反導和反衛星于一體。俄羅斯現役非戰略反導攔截系統的性能參數如表4 所示。

表4 非戰略反導攔截系統的性能參數

目前,俄羅斯中程/中近程反導以S-35“0勇士”系統為主,這一系統主要用于替換老舊型號的S-300系統,同時彌補了S-300 和S-400 系統之間的戰力空缺;遠程/中遠程反導以S-40“0凱旋”系統為主;遠程/超遠程反導以S-500“普羅米修斯”為主,S-500 與 S-400、S-350 形成統一綜合防空系統,有效保護俄羅斯領空免受各種威脅。S-300、S-350、S-400和S-500系統如圖4所示。

圖4 俄羅斯非戰略反導攔截系統

2021 年11 月俄羅斯軍事部門消息人士稱近程攔截反導系統 S-550 已建成,并將在 2025 年前裝備軍隊,S-550 是基于S-500 系統基礎上發展起來,擁有比S-500 系統更遠的射程和對來襲目標更好的探測性能,具備高超聲速飛行能力,能夠攔截新一代隱身戰機、隱身導彈和高超聲速導彈等,將有效提高俄羅斯防空反導作戰水平。

3 俄羅斯反導指揮控制系統的發展現狀

俄羅斯反導指揮控制系統中的戰略反導指揮系統和非戰略反導指揮系統相對獨立,分別在各自的指揮環路中運行。

3.1 戰略反導指揮系統

戰略反導指揮系統主要包括A-135 系統的5K80指揮系統、反導預警指揮系統和太空監視系統指揮系統 3 個指揮子系統,總指揮流程如圖 5 所示:反導預警指揮中心接收其下轄反導預警衛星分指揮中心、預警雷達分指揮中心及太空監視中心的信息,并把匯總后的信息進行上報;A-135 反導系統接收來自反導預警指揮中心及太空監視中心的目標信息,3 個指揮機構相互作用,形成一個閉合的回路,實施數據交換。A-235 系統采用A-135 系統為基礎的自動化指控系統。

圖5 戰略反導系統的總指揮流程

3.2 非戰略反導指揮系統

俄羅斯各非戰略反導系統的指揮所如表5 所示。S-300 和 S-400 指揮流程相似:指揮所從空防司令部指揮所接收到預警信息和攔截指令,使用目標搜索雷達截獲并跟蹤目標,判斷、發送及下達攔截指令;各火力單元在發射攔截彈后,制導雷達負責評估攔截效果,并向指揮所反饋;指揮所決定是否繼續發射導彈進行攔截。S-500 系統的指揮流程較為復雜,其指揮系統分為反導和防空2 個相對獨立的部分。

表5 俄羅斯各非戰略反導指揮系統

4 俄羅斯反導系統的發展趨勢

俄反導指揮系統的發展方向是提升各子系統的自動化水平和通用性,加強戰略反導與非戰略反導指揮系統的互通性,將反導指揮系統融入一體化的空天防御指揮系統。隨著空天襲擊兵器的快速發展及其突防能力的不斷提升,俄羅斯反導系統將通過擴大偵查預警范圍、提升導彈攔截能力和指揮系統的互聯互通能力,不斷拓展攔截范圍和攔截的目標種類,提升整體作戰能力。

4.1 反導預警系統

俄羅斯的反導預警系統建設經歷了初步建設與逐漸完善、建設停滯與體制破碎、逐步恢復與升級換代 3 個階段,其發展趨勢為:

1)俄羅斯通過增加低軌預警衛星、EKS 天基預警衛星的部署,擴大“沃爾涅日”系列雷達的部署規模,擴大反導預警的探測范圍;

2)進一步整合防空、反導與反衛預警系統,通過梯次部署空天預警設備,增強對臨近空間的偵查能力、提升對天基目標的探測能力;

3)通過建設精密跟蹤制導雷達,與現役預警雷達協同工作,構建完整的反導預警體系;

4)基于現役“沃爾涅日”雷達,開發高機動雷達,實現類似美國TPY-2 的機動預警能力。

4.2 反導攔截系統

俄羅斯疆域廣闊,面對其他國家在其周邊進行的系列部署,如何對反導系統實現快速部署是俄羅斯需要迫切解決的問題。

1)通過非戰略反導系統與戰略反導系統的進一步融合,提高武器系統的系列化和構成要素的通用化,反導系統之間可以任意組合使用彼此的攔截彈、計算機、雷達等,實現快速配置;

2)建立由超近程、近程、中程、中遠程、遠程及超遠程防空反導系統構成的多梯度空天防御部署,每個系統都不斷拓展其上下限的攔截范圍,以形成嚴密的防御之墻,同時采用人工智能技術的防空自動化指揮系統,提升快速反應能力;

3)通過升級現役系統型號、增加新系統部署數量以及研制新技術,快速發展,應對未來新興威脅。

4.3 反導指揮控制系統

俄羅斯反導指揮系統的發展方向是:提升各子系統的自動化、智能化水平和通用性,加強各反導指揮系統的深度融合,形成由戰略、戰役和戰術3 個層級構成的一體化空天防御指揮系統,以實現對空天軍、陸軍及海軍的現役防空、反導、反衛等武器系統的統一指揮。

5 結束語

通過研究俄羅斯反導系統及其發展現狀,可以看出俄羅斯的反導系統在向著一體化反導方向發展,并不斷融入新技術以提升反導武器系統的攔截效率。要想在未來信息化條件下的反導作戰中取得勝利,可借鑒俄羅斯反導體系的建設思路及發展模式,構建多層次綜合空天反導體系,堅持武器裝備的“三化”(通用化、系列化、模塊化)發展思路,逐步增強反導作戰能力。

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