陳海建
(海裝駐北京地區(qū)第二軍事代表室,北京 100854)
從20世紀(jì)德國(guó)研制防空導(dǎo)彈開(kāi)始,世界上防空導(dǎo)彈系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展了4代。第1代防空導(dǎo)彈以高空小批量目標(biāo)為典型作戰(zhàn)對(duì)象,普遍采用液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、固定/半固定發(fā)射、全程無(wú)線電指令制導(dǎo),電子設(shè)備以電子管為主,設(shè)備龐雜,可靠性、維護(hù)性、操作性、抗干擾能力差。20世紀(jì)50年代開(kāi)始第2代防空導(dǎo)彈研制,導(dǎo)彈采用多種制導(dǎo)體制,采用固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)射筒等相關(guān)技術(shù)提升導(dǎo)彈的機(jī)動(dòng)性、戰(zhàn)場(chǎng)快速反應(yīng)和生存能力,導(dǎo)彈的低空飛行能力和制導(dǎo)精度獲得較大的提高。20世紀(jì)60年中期,以美國(guó)“愛(ài)國(guó)者”和俄羅斯C-300為代表的第3代防空導(dǎo)彈開(kāi)始研制,第3代防空導(dǎo)彈更多地采用復(fù)合制導(dǎo)體制,可實(shí)現(xiàn)大攻角飛行,導(dǎo)彈的機(jī)動(dòng)能力獲得極大的提升,同時(shí)具有全空域作戰(zhàn)和抗飽和攻擊能力[1]。隨著技術(shù)的進(jìn)步,目前各國(guó)裝備的主要是第4代防空導(dǎo)彈,應(yīng)對(duì)的威脅從傳統(tǒng)飛機(jī)類目標(biāo)向彈道導(dǎo)彈、巡航導(dǎo)彈和臨近空間高超聲速目標(biāo)轉(zhuǎn)變[2-4]。
我國(guó)的防空導(dǎo)彈從無(wú)到有并逐漸壯大,裝備研制經(jīng)歷了從引進(jìn)到仿制再到自主研發(fā)的歷程,經(jīng)過(guò)數(shù)十年的不懈努力,技術(shù)基礎(chǔ)逐漸積累,已經(jīng)形成了較為完備的防空體系,但與國(guó)外先進(jìn)水平相比仍然存在一定差距?;诖耍疚拈_(kāi)展了國(guó)外先進(jìn)防空導(dǎo)彈的發(fā)展研究,通過(guò)型譜脈絡(luò)的梳理和關(guān)鍵技術(shù)的分析,給出了先進(jìn)防空導(dǎo)彈發(fā)展的技術(shù)要點(diǎn),提出了我國(guó)未來(lái)新一代防空導(dǎo)彈發(fā)展的考慮。
俄羅斯以最大程度通用化為設(shè)計(jì)原則,完成了C-300防空導(dǎo)彈武器系統(tǒng)的建設(shè),構(gòu)建了包括遠(yuǎn)、中、近的分層攔截防御體系。為應(yīng)對(duì)新一代進(jìn)攻體系,完成本土目標(biāo)的工程防御和區(qū)域性工程防御任務(wù),俄羅斯在C-300系列裝備的基礎(chǔ)上,大力研制遠(yuǎn)程防空導(dǎo)彈系統(tǒng)C-400,并已于2007年開(kāi)始裝備部隊(duì),發(fā)揮了重要的軍事作用[5]。與此同時(shí),俄羅斯開(kāi)始研制C-500通用型遠(yuǎn)程防空導(dǎo)彈系統(tǒng),將防空與反導(dǎo)以火力單元的形式結(jié)合,形成區(qū)域防空反導(dǎo)能力[6]。
俄羅斯防空導(dǎo)彈以單級(jí)彈為主要形態(tài),導(dǎo)彈基本采用無(wú)翼尾舵式正常布局,利用大攻角提升導(dǎo)彈的機(jī)動(dòng)能力,典型導(dǎo)彈包括48H6E,48H6E2和48H6E3。經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展,最大攔截斜距已經(jīng)可達(dá)到為380 km 。在后期發(fā)展的C-400武器系統(tǒng)中新增了9M96E及其升級(jí)版9M96E2,兩型導(dǎo)彈長(zhǎng)度及射程略有不同,但結(jié)構(gòu)與工作原理完全相同,均采用了軌控直接力技術(shù)提升導(dǎo)彈的快速響應(yīng)能力。其防控導(dǎo)彈發(fā)展脈絡(luò)如圖1所示。
圖1 俄羅斯防空導(dǎo)彈發(fā)展脈絡(luò)Fig.1 Russia air-defense missile development sequence
分析俄羅斯C-300,C-400和C-500導(dǎo)彈的發(fā)展脈絡(luò),主要關(guān)鍵技術(shù)如下:
(1) 先進(jìn)的導(dǎo)彈總體設(shè)計(jì)技術(shù)。利用通用化、模塊化的頂層設(shè)計(jì)技術(shù),逐步提高導(dǎo)彈的性能參數(shù)和作戰(zhàn)空域,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)彈的快速迭代,族化發(fā)展。
(2) 高效氣動(dòng)設(shè)計(jì)技術(shù)。通過(guò)無(wú)翼尾舵式氣動(dòng)布局,實(shí)現(xiàn)較優(yōu)的升阻比和高速飛行性能;利用大攻角飛行技術(shù),提升導(dǎo)彈的可用過(guò)載能力。
(3) 大推力軌控直接力技術(shù)。利用大推力、快響應(yīng)軌控直接力,提升導(dǎo)彈的過(guò)載響應(yīng)速度。
美國(guó)防空導(dǎo)彈以發(fā)展中遠(yuǎn)程防空裝備和反導(dǎo)裝備為目標(biāo),以攔截精確制導(dǎo)武器為主要任務(wù),從1976年開(kāi)始研制“愛(ài)國(guó)者”基本型開(kāi)始,共研發(fā)了PAC-1,PAC-2和PAC-3 3個(gè)系列多型導(dǎo)彈,以反導(dǎo)威脅為重點(diǎn),兼顧發(fā)展防空作戰(zhàn)能力[7-8]?!皭?ài)國(guó)者”系列導(dǎo)彈發(fā)展路線圖見(jiàn)圖2。
圖2 美國(guó)“愛(ài)國(guó)者”系列導(dǎo)彈發(fā)展脈絡(luò)Fig.2 American Patriot missile development sequence
作為第4代防空導(dǎo)彈的典型代表,PAC-3導(dǎo)彈主要用于戰(zhàn)術(shù)防空系統(tǒng),攔截戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈、精確制導(dǎo)武器以及戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)航空兵飛機(jī)和直升機(jī)。導(dǎo)彈最突出的特點(diǎn)是采用了動(dòng)能毀傷技術(shù)和氣動(dòng)力/脈沖式直接力直氣復(fù)合控制技術(shù),其他技術(shù)包括采用毫米波主動(dòng)雷達(dá)導(dǎo)引頭、可拋頭罩及輕小型化電子集成設(shè)備等。
為實(shí)現(xiàn)艦艇自身防護(hù),美國(guó)海軍正在大力發(fā)展防空裝備體系,構(gòu)建了以“標(biāo)準(zhǔn)”系列為骨干型號(hào)的艦隊(duì)防空體系?!皹?biāo)準(zhǔn)”系列導(dǎo)彈在研制過(guò)程中以優(yōu)異的氣動(dòng)外形為基礎(chǔ),通過(guò)模塊化、通用化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)導(dǎo)彈的系列化發(fā)展,大大降低了研制經(jīng)費(fèi)[9]。從“標(biāo)準(zhǔn)-2”增程到“標(biāo)準(zhǔn)-3”前期型號(hào)一直到“標(biāo)準(zhǔn)-6”,其主級(jí)氣動(dòng)外形均與單級(jí)的“標(biāo)準(zhǔn)-2”中程導(dǎo)彈相同,改進(jìn)一直圍繞著動(dòng)力系統(tǒng)、戰(zhàn)斗部、目標(biāo)探測(cè)以及制導(dǎo)控制系統(tǒng)等展開(kāi)。尤其是導(dǎo)彈射程的增加,主要靠主級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)的改進(jìn)和助推器的改進(jìn)。
“標(biāo)準(zhǔn)-6”作為先進(jìn)防空導(dǎo)彈武器的代表,通過(guò)采用極小展弦比邊條翼正常式氣動(dòng)布局、單室雙推力固體動(dòng)力系統(tǒng)、高爆破片戰(zhàn)斗部和主動(dòng)雷達(dá)尋的導(dǎo)引頭等先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)距離、大空域作戰(zhàn)和多目標(biāo)攔截能力。美國(guó)“標(biāo)準(zhǔn)”導(dǎo)彈發(fā)展脈絡(luò)如圖3所示。
圖3 美國(guó)“標(biāo)準(zhǔn)”導(dǎo)彈發(fā)展脈絡(luò)Fig.3 American Standard missile development sequence
通過(guò)分析美國(guó)“愛(ài)國(guó)者”、“標(biāo)準(zhǔn)”系類導(dǎo)彈的發(fā)展脈絡(luò),主要關(guān)鍵技術(shù)如下:
(1) 先進(jìn)的導(dǎo)彈總體設(shè)計(jì)技術(shù)?!皭?ài)國(guó)者”系列導(dǎo)彈以成熟的氣動(dòng)布局,通過(guò)彈上設(shè)備升級(jí)實(shí)現(xiàn)武器系統(tǒng)作戰(zhàn)能力的提升,兼具防空反導(dǎo)一體化作戰(zhàn)能力;“標(biāo)準(zhǔn)”系列導(dǎo)彈以一型通用化主級(jí),通過(guò)增加助推器的形式是實(shí)現(xiàn)射程的提升,通過(guò)彈上設(shè)備升級(jí)實(shí)現(xiàn)多任務(wù)作戰(zhàn)能力。
(2) 直氣復(fù)合控制技術(shù)。ERINT導(dǎo)彈采用脈沖式姿控動(dòng)力系統(tǒng),在導(dǎo)彈接近目標(biāo)時(shí)通過(guò)氣動(dòng)力/直接力復(fù)合控制,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)彈的快速機(jī)動(dòng),降低脫靶量。
(3) 大威力、高精度探測(cè)技術(shù)?!皭?ài)國(guó)者”系列防空導(dǎo)彈的每一次升級(jí)幾乎都伴隨著導(dǎo)引頭精度及探測(cè)威力的提升,ERINT導(dǎo)彈采用的毫米波導(dǎo)引頭具有極高的探測(cè)精度,支撐實(shí)現(xiàn)武器系統(tǒng)的高制導(dǎo)精度;“標(biāo)準(zhǔn)”系列導(dǎo)彈多用途作戰(zhàn)能力的實(shí)現(xiàn)也依賴于導(dǎo)引頭性能的提升。
(4) 高效毀傷技術(shù)?!皭?ài)國(guó)者”、“標(biāo)準(zhǔn)”系列導(dǎo)彈采用破片殺傷戰(zhàn)斗部、直接碰撞/殺傷增強(qiáng)裝置,可有效實(shí)現(xiàn)對(duì)氣動(dòng)目標(biāo)和TBM目標(biāo)的有效毀傷。
歐洲“紫苑”中程防空導(dǎo)彈武器系統(tǒng)目前在役的型號(hào)的有ASTER-15和ASTER-30,正在開(kāi)展ASTER-BLOCK2相關(guān)研究工作。其中ASTER-15和ASTER-30采用相同的設(shè)計(jì)概念,氣動(dòng)外形完全一致,通過(guò)共用主級(jí)、配屬不同的助推器實(shí)現(xiàn)射程的覆蓋,完成不同的作戰(zhàn)需求。導(dǎo)彈武器系統(tǒng)具有模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、部件通用性高、后續(xù)發(fā)展?jié)摿Υ笠约白鲬?zhàn)、維護(hù)自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)。為進(jìn)一步提高反導(dǎo)和反臨近作戰(zhàn)能力,ASTER-BLOCK2突破了傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路,摒棄了之前的氣動(dòng)外形,采用了可分離的動(dòng)能攔截器這一全新的發(fā)展模式,并配屬于紫苑武器系統(tǒng)。ASTER-BLOCK2的出現(xiàn)豐富了紫苑防空武器系統(tǒng),使其兼具防空、反導(dǎo)、反臨近一體化作戰(zhàn)能力。
ASTER-15,ASTER-30作為典型的第4代防空導(dǎo)彈,采用了“助推器+帶小展弦比彈翼”兩級(jí)導(dǎo)彈布局,助推器采用擺動(dòng)噴管實(shí)現(xiàn)程序轉(zhuǎn)彎,主級(jí)為通用化設(shè)計(jì)。導(dǎo)彈主級(jí)采用主動(dòng)雷達(dá)導(dǎo)引頭和聚能破片戰(zhàn)斗部,利用軌控直接力技術(shù)提高導(dǎo)彈的響應(yīng)速度,直接力裝置使用了縫隙噴管,縫隙噴管與彈翼一體化設(shè)計(jì),降低了側(cè)噴干擾效應(yīng)。ASTER系列導(dǎo)彈發(fā)展脈絡(luò)如圖4所示。
圖4 ASTER系列導(dǎo)彈發(fā)展脈絡(luò)Fig.4 ASTER missile development sequence
通過(guò)分析“ASTER”系類導(dǎo)彈的發(fā)展脈絡(luò),主要關(guān)鍵技術(shù)如下:
(1) 先進(jìn)的導(dǎo)彈總體設(shè)計(jì)技術(shù)。ASTER-15,ASTER-30系列導(dǎo)彈采用通用化主級(jí)設(shè)計(jì),通過(guò)換裝不同助推器實(shí)現(xiàn)武器系統(tǒng)射程及作戰(zhàn)高度的提升;ASTER-BLOCK2導(dǎo)彈采用“攔截器+攔截彈”的布局形式,利用可分離動(dòng)能攔截器實(shí)現(xiàn)防空、反導(dǎo)和反臨一體化作戰(zhàn)能力。
(2) 高效的氣動(dòng)設(shè)計(jì)技術(shù)。ASTER導(dǎo)彈主級(jí)外形采用平直彈翼+尾舵控制的正常式“Х—Х”氣動(dòng)布局,同時(shí)直接力裝置使用了縫隙噴管,采用縫隙噴管與彈翼一體化設(shè)計(jì),使得噴管的出口截面從彈體的表面移出,降低了側(cè)噴干擾效應(yīng)對(duì)全彈的影響[10]。
(3) 直氣復(fù)合控制技術(shù)。ASTER導(dǎo)彈采用PIF-PAF形式的直氣復(fù)合控制裝置,可在末制導(dǎo)段提升彈體的快速影響能力,降低脫靶量。
(4) 擺動(dòng)噴管助推器技術(shù)。ASTER導(dǎo)彈助推器采用雙擺動(dòng)噴管助推器,與傳統(tǒng)的燃?xì)舛婵刂葡啾?,推力損失更小,控制效率更高。
以通用化、模塊化設(shè)計(jì)為指導(dǎo)思想,基于成熟的氣動(dòng)外形,通過(guò)增加助推器的形式實(shí)現(xiàn)導(dǎo)彈的快速迭代和族化發(fā)展;以“更高攔截、更遠(yuǎn)攔截”為防空導(dǎo)彈的發(fā)展方向,通過(guò)氣動(dòng)外形、動(dòng)力系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),提升導(dǎo)彈的末速及平均速度,有效降低制導(dǎo)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)壓力,提升武器系統(tǒng)的作戰(zhàn)遠(yuǎn)界。導(dǎo)彈可采用無(wú)翼式布局或小邊條翼布局,適應(yīng)導(dǎo)彈的高速飛行能力;通過(guò)放寬靜穩(wěn)定性設(shè)計(jì),在攔截點(diǎn)實(shí)現(xiàn)中立穩(wěn)定或一定程度的靜不穩(wěn)定,提升導(dǎo)彈的快速響應(yīng)能力。動(dòng)力系統(tǒng)多通過(guò)研制雙脈沖或多脈沖固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)、超高燃速固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī),提升導(dǎo)彈的能量管控能力和高速高加速能力,拓展導(dǎo)彈的作戰(zhàn)遠(yuǎn)界。
為適應(yīng)先進(jìn)防空導(dǎo)彈小型化、輕質(zhì)發(fā)展化趨勢(shì),彈上設(shè)備可采用一體化設(shè)計(jì)技術(shù)。一體化設(shè)計(jì)技術(shù)將傳統(tǒng)導(dǎo)彈的彈上信息處理器、電氣控制裝置、指令接收機(jī)、捷聯(lián)慣性測(cè)量裝置、遙測(cè)采編器、遙測(cè)發(fā)射機(jī)等設(shè)備進(jìn)行一體化集成設(shè)計(jì),通過(guò)總體設(shè)計(jì)技術(shù)將功能相近的功能模塊進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì),數(shù)字處理功能模塊在飛行管理模塊實(shí)現(xiàn);采用供電一體化技術(shù),實(shí)現(xiàn)了一體化測(cè)量控制裝置的集中供電;采用結(jié)構(gòu)一體化技術(shù),整艙的結(jié)構(gòu)一體化設(shè)計(jì)節(jié)省了艙內(nèi)體積,減少了整艙重量;采用信息處理交互一體化技術(shù),將信號(hào)種類進(jìn)行分類,采用多種總線信息交互的方式,提高了信息交互的實(shí)時(shí)性,降低了接口的復(fù)雜度。
大威力、高精度探測(cè)技術(shù)是應(yīng)對(duì)隱身目標(biāo)威脅的基礎(chǔ)。隱身目標(biāo)RCS一般為0.01~0.1 m2,為實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距、高精度探測(cè),可重點(diǎn)發(fā)展大功率相控陣導(dǎo)引頭技術(shù)。相控陣?yán)走_(dá)導(dǎo)引頭通過(guò)加大T/R模塊功率提升對(duì)目標(biāo)的探測(cè)距離;相控陣導(dǎo)引頭跟蹤帶寬大,角速度跟蹤能力強(qiáng),具備波束快速電掃角度搜索能力,可實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)在速度、距離和角度上的搜索、探測(cè)、截獲和跟蹤,大大降低了對(duì)外部雷達(dá)要求,滿足遠(yuǎn)距高精度作戰(zhàn)需求。同時(shí),相控陣導(dǎo)引頭高頻去耦性能好,隔離彈體擾動(dòng)能力強(qiáng),可靠性高,通過(guò)與引信一體化設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)設(shè)備的小型化設(shè)計(jì)。
第4代防空導(dǎo)彈多采用直接力技術(shù)提升導(dǎo)彈的響應(yīng)速度,但是直接力發(fā)動(dòng)機(jī)的高溫、高壓噴流與高速來(lái)流相互作用,形成復(fù)雜的流場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生附加的氣動(dòng)力和氣動(dòng)力矩,難以實(shí)現(xiàn)防空導(dǎo)彈的高精度制導(dǎo)。必須開(kāi)展直氣復(fù)合精確建模研究[11-13],研究全空域條件下的側(cè)向噴流干擾模型,建立側(cè)向噴流參數(shù)、來(lái)流參數(shù)與干擾因子的對(duì)應(yīng)關(guān)系。同時(shí)開(kāi)展稠密大氣層內(nèi)直接側(cè)向力/氣動(dòng)力復(fù)合控制技術(shù)研究,實(shí)現(xiàn)大動(dòng)壓、強(qiáng)干擾條件下的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),通過(guò)開(kāi)機(jī)邏輯和控制時(shí)序優(yōu)化[14],提升控制系統(tǒng)的魯棒性、快速性和穩(wěn)定性;開(kāi)展全空域彈道規(guī)劃設(shè)計(jì),形成針對(duì)不同目標(biāo)的強(qiáng)魯棒全空域彈道規(guī)劃策略。
固體姿軌控直接力技術(shù)是提升防空導(dǎo)彈響應(yīng)速度和過(guò)載能力的重要手段。根據(jù)工作方式不同,主要技術(shù)途徑可分為脈沖式固體姿軌控動(dòng)力系統(tǒng)和連續(xù)可調(diào)式固體姿軌控動(dòng)力系統(tǒng)。脈沖式固體姿軌控動(dòng)力系統(tǒng)以“PAC-3導(dǎo)彈”和“9M96E/9M96E2導(dǎo)彈”為典型代表,主要特點(diǎn)是發(fā)動(dòng)機(jī)燃速高、響應(yīng)快,可瞬間形成較大的推力,但是工作時(shí)間較短,技術(shù)難度相對(duì)較??;連續(xù)可調(diào)式固體姿軌控動(dòng)力系統(tǒng)以“標(biāo)準(zhǔn)-3”blockII導(dǎo)彈為典型代表,多應(yīng)用于大氣層外反導(dǎo)系統(tǒng),主要技術(shù)特點(diǎn)是發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)間長(zhǎng),推力連續(xù)可調(diào),技術(shù)難度大,需要重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。
發(fā)展高性能毀傷技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)隱身飛機(jī)、TBM等目標(biāo)的可靠毀傷是未來(lái)防空導(dǎo)彈的重要目標(biāo)。傳統(tǒng)防空導(dǎo)彈多為爆破式或破片戰(zhàn)斗部技術(shù),戰(zhàn)斗部飛散角度控制難度大,毀傷效率低。當(dāng)前以多點(diǎn)定向破片戰(zhàn)斗部技術(shù)、多模復(fù)合戰(zhàn)斗部技術(shù)、含能自適應(yīng)起爆戰(zhàn)斗部技術(shù)、動(dòng)能毀傷技術(shù)等為代表的高效毀傷技術(shù)正逐漸成為主流,戰(zhàn)斗部更加“智能化”,破片可控性更好,毀傷效率更高。
美海軍“標(biāo)準(zhǔn)”系列導(dǎo)彈先后發(fā)展了“標(biāo)準(zhǔn)-2”、“標(biāo)準(zhǔn)-3”、“標(biāo)準(zhǔn)-6”等型號(hào),始終保持彈徑不變,共用一級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī),通過(guò)增加發(fā)動(dòng)機(jī)級(jí)數(shù)、改進(jìn)提升導(dǎo)引頭等關(guān)鍵部件,實(shí)現(xiàn)了系列化發(fā)展;陸基防空反導(dǎo)方面,中遠(yuǎn)程地空導(dǎo)彈裝備只發(fā)展了“愛(ài)國(guó)者”系列,通過(guò)彈上設(shè)備替換升級(jí)及氣動(dòng)外形優(yōu)化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同作戰(zhàn)環(huán)境和新型威脅目標(biāo)條件下攔截能力的快速生成與提升。俄羅斯在C-300武器系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,逐步發(fā)展C-400,C-500武器系統(tǒng),在發(fā)展過(guò)程中始終以一彈多用、功能模塊通用作為指導(dǎo)原則,通過(guò)武器系統(tǒng)平臺(tái)的升級(jí)和導(dǎo)彈作戰(zhàn)能力的提升,實(shí)現(xiàn)作戰(zhàn)空域的高中低、遠(yuǎn)中近覆蓋和防空反導(dǎo)一體化能力提升。
考慮防空導(dǎo)彈研制技術(shù)復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)高、經(jīng)費(fèi)投入大,我國(guó)防空導(dǎo)彈裝備發(fā)展建設(shè)應(yīng)積極借鑒美國(guó)、俄羅斯的“基本型、系列化、通用化”的成功經(jīng)驗(yàn)做法,加強(qiáng)頂層規(guī)劃設(shè)計(jì),集中力量集約發(fā)展,適度精簡(jiǎn)型譜系列,力避裝備重復(fù)建設(shè);同時(shí)堅(jiān)持模塊化發(fā)展思路,通過(guò)模塊的共用及模塊功能升級(jí),實(shí)現(xiàn)防空導(dǎo)彈的系列化、通用化發(fā)展。
當(dāng)前,隨著彈道導(dǎo)彈、臨近空間高超聲速目標(biāo)威脅的加劇,防空導(dǎo)彈的任務(wù)使命已經(jīng)逐漸發(fā)生變化,單一的防空作戰(zhàn)能力已經(jīng)很難滿足武器系統(tǒng)的作戰(zhàn)需求。未來(lái)的防空導(dǎo)彈必須具備防空、反導(dǎo)、反臨一體化作戰(zhàn)能力,在保證原有防空作戰(zhàn)區(qū)域的基礎(chǔ)上,拓展反導(dǎo)、反臨近的作戰(zhàn)能力,通過(guò)與末端低層、末端高層反導(dǎo)武器搭配,提升對(duì)彈道導(dǎo)彈目標(biāo)的攔截能力,同時(shí)封堵臨近空間高超聲速目標(biāo)的突防通道,填補(bǔ)當(dāng)前應(yīng)對(duì)臨近空間高超聲速目標(biāo)能力的空白?;诖?,要求防空導(dǎo)彈的攔截高度應(yīng)不小于35 km??紤]臨近空間大氣密度稀薄帶來(lái)導(dǎo)彈氣動(dòng)響應(yīng)較慢及穩(wěn)定控制等問(wèn)題,可采用大氣層內(nèi)攔截器的技術(shù)途徑,通過(guò)應(yīng)用分離技術(shù)、姿軌控直接力技術(shù),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定控制、過(guò)載響應(yīng)能力及快速性的提升。
近年來(lái),隨著人工智能技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展以及在軍事領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,以美國(guó)新型反艦導(dǎo)彈LRASM及歐洲NSM導(dǎo)彈為典型代表的智能攻擊武器已經(jīng)形成有效的作戰(zhàn)能力,通過(guò)人工智能算法自主規(guī)避防空火力網(wǎng),并可自主規(guī)劃作戰(zhàn)目標(biāo)和實(shí)施方案[15]。
當(dāng)前防空導(dǎo)彈發(fā)展已歷經(jīng)4代,關(guān)于第5代防空導(dǎo)彈的定義及發(fā)展尚無(wú)定論??紤]現(xiàn)實(shí)的威脅,以智能化等作戰(zhàn)手段逐步應(yīng)對(duì)未來(lái)復(fù)雜戰(zhàn)場(chǎng)的作戰(zhàn)環(huán)境將成為第5代防空導(dǎo)彈的顯著特色,通過(guò)實(shí)現(xiàn)單枚導(dǎo)彈“高智商”的自主能力和感知能力,多枚導(dǎo)彈“高情商”的協(xié)同作戰(zhàn)能力,提升防空導(dǎo)彈的智能化作戰(zhàn)手段。由此牽引出的關(guān)鍵技術(shù)包括智能化目標(biāo)檢測(cè)和干擾對(duì)抗技術(shù)、智能毀傷技術(shù)、自主規(guī)劃和自主決策技術(shù)、協(xié)同探測(cè)和協(xié)同制導(dǎo)技術(shù)等。
過(guò)去數(shù)十年,防空導(dǎo)彈技術(shù)獲得了長(zhǎng)足了發(fā)展,俄羅斯、美國(guó)和歐洲等國(guó)家通過(guò)第4代防空導(dǎo)彈的研制,牢牢占據(jù)了技術(shù)的制高點(diǎn)。研究國(guó)外先進(jìn)防空導(dǎo)彈發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),為我國(guó)防空裝備發(fā)展提供可參考的建議意義重大。本文通過(guò)梳理國(guó)外先進(jìn)防空導(dǎo)彈的發(fā)展脈絡(luò),完成了導(dǎo)彈關(guān)鍵技術(shù)分析及技術(shù)要點(diǎn)總結(jié),提出了在新型攻防態(tài)勢(shì)下我國(guó)下一代先進(jìn)防空導(dǎo)彈發(fā)展的考慮,可為建設(shè)我國(guó)的防空裝備體系提供一定的參考。