朱豪坤 魚小軍 羅艷偉 任延超 張婷
摘 要: 2021年,世界主要軍事強國積極推動航空炸彈發(fā)展,本文分別概述了美國、俄羅斯、歐洲各國和印度在航空炸彈領域的發(fā)展動態(tài)。美國為應對未來大國沖突,全面推進航空制導炸彈作戰(zhàn)能力建設及先進技術研發(fā)應用;俄羅斯著重發(fā)展滑翔制導炸彈及無人機載彈藥;歐洲國家則積極開展無人機載彈藥研發(fā)及制導炸彈技術自主可控;印度重點研制防區(qū)外遠程航空炸彈。當前,航空炸彈主要朝著自主組網協同、防區(qū)外打擊、小型化、無人機載化、大當量威懾方向發(fā)展。
關鍵詞:航空炸彈;制導炸彈;滑翔炸彈;無人機載彈藥;制導組件
中圖分類號:TJ414
文獻標識碼:A
文章編號:1673-5048(2022)05-0021-07
DOI:10.12132/ISSN.1673-5048.2022.0014
2021年,在大國競爭背景下,世界各主要軍事強國積極推進航空炸彈的研發(fā)工作,陸續(xù)完成各型炸彈的驗證試驗,推進新一代產品進入量產階段;大力發(fā)展先進技術研究并應用于航空制導炸彈,提升其綜合作戰(zhàn)使用能力。
1 美國全面推進航空炸彈作戰(zhàn)能力建設及先進技術研發(fā)應用
1.1 “金帳汗國”項目
為了在下一代智能彈藥的發(fā)展中取得領先優(yōu)勢,2019年,美國空軍研究實驗室(AFRL)授予美國科學應用與研究聯合公司一份總金額1億美元的合同,支持其開展“金帳汗國”(Golden Horde Vanguard)項目的研究與技術演示驗證工作。從2020年底開始至今,美國空軍完成了“金帳汗國”第一階段的3次飛行演示試驗[1-3],如圖1所示。
2020年12月15日,美軍在埃格林空軍基地測試中心,使用了一架掛載了4枚協同式小直徑炸彈(CSDB)的F-16戰(zhàn)斗機完成了“金帳汗國”項目首次飛行演示試驗[1]。飛行演示試驗過程中,飛行員投放了其中2枚自主攻擊式CSDB彈藥,2枚彈藥在投放后立即建立了數據通信,其導引頭檢測到了GPS干擾機,且判定GPS干擾機并非優(yōu)先級最高的打擊目標,轉而合作尋找到了兩個高優(yōu)先級目標。然而,由于彈載軟件沒有正常加載,合作制導命令未能發(fā)送給彈載導航系統(tǒng),彈載計算機無法更新目標位置坐標,彈藥未能成功擊中最高優(yōu)先級目標,任務失敗。
2021年2月19日,美軍同樣在埃格林空軍基地測試中心完成了“金帳汗國”第二次飛行試驗,試驗使用1架F-16戰(zhàn)斗機投放了4枚CSDB,數量較首次飛行試驗增加2枚[2]。4枚CSDB在試驗中建立了通信網絡,識別出最高優(yōu)先級目標,并根據預設的交戰(zhàn)規(guī)則對多個目標進行了自主評估和任務分配,最終以“同時命中”模式完成了對4個目標的同時打擊。
2021年5月26日,美國空軍在新墨西哥州白沙導彈靶場成功完成了該項目此階段最后一次飛行演示試驗[3]。試驗從2架F-16戰(zhàn)斗機上分別投放了4枚和2枚CSDB,投放后6枚炸彈成功建立了通信網絡。 在炸彈飛行過程中,美空軍通過地面通訊中
繼站對彈群的打擊目標進行了實時更改,隨后對更新后的高優(yōu)先級目標進行了打擊。除此之外,試驗利用時間協同制導算法控制2枚CSDB彈藥同時命中了兩個目標,控制另外2枚CSDB彈藥同時命中了同一個目標。至此,該項目已完成了3次航空炸彈協同組網飛行演示驗證,展示了未來航空炸彈協同組網的作戰(zhàn)場景。
在完成第二次飛行演示試驗之后,美國空軍實驗室宣布,將下一階段的“金帳汗國”項目工作轉至“羅馬競技場”(Colosseum)項目中進行研發(fā)?!傲_馬競技場”將采
用數字工程理念進行網絡、協同、自主武器與技術的開發(fā)演示。通過數字孿生技術對項目進行更快的測試、驗證及改進,以實現武器、技術和作戰(zhàn)模式的顛覆性發(fā)展。同時美軍也將應用數字工程、半實物仿真技術和模擬器技術等,加速美空軍武器向協同自主組網方向轉型,以應對未來的高端戰(zhàn)爭[4]。
1.2 GBU-53/B小直徑炸彈(SDBⅡ)
2021年4月,美國空軍授權雷神公司一份總金額7 939.815 8萬美元的成本加定酬合同,開展GBU-53/B小直徑炸彈生產批次集成和測試工作,雷神公司將交付全備彈試驗彈,執(zhí)行全備彈的裝配、檢驗和系統(tǒng)集成測試工作,并進行批量生產和服役部署所需的多項工程更改,包括美國國家安全局(NSA)密碼現代化、GPS軍碼、緩解零件過時淘汰以及從生產和使用中優(yōu)化的設計變更等,預計2023年4月1日完成[5]。
4月,美國空軍再次授予雷神公司一份總金額2.127 012 32億美元的固定價格激勵合同,開展GBU-53/B第7批次的生產與交付工作,雷神公司將交付全備彈和裝彈箱,預計2025年2月28日完成[6],如圖2所示。
10月,雷神公司GBU-53/B小直徑炸彈負責人艾利森·霍萊特表示,SDBⅡ目前處于工程研制的收尾階段,預計2021年底完成合同規(guī)定的五個生產批次的制造工作,即將列裝美國海軍的F/A-18E/F艦載戰(zhàn)斗機[7]。
11月2日,美國空軍第391戰(zhàn)斗機中隊成為空軍首個獲準實戰(zhàn)使用GBU-53/B小直徑炸彈的F-15E戰(zhàn)斗機單位。美國空軍表示,由于SDBⅡ功能的增加,需要預先向彈載計算機裝定大量的加密通信信息,同時也產生了其他通信兼容問題,因此SDBⅡ的掛載時間較F-15E目前使用的其他機載精確制導炸彈更長。美國空軍希望能夠簡化掛彈流程并縮短掛彈時間[8]。
12月初,美國空軍首次使用F-35隱身戰(zhàn)機掛載GBU-53/B小直徑炸彈進行了空投試驗,推進了該制導炸彈與五代機整合,將在2022年獲得F-35戰(zhàn)斗機的作戰(zhàn)使用許可[9]。
12月17日,美國空軍又宣布授予雷神公司兩份金額分別為9 290.849 3萬美元和3 105.405 6萬美元的合同修訂,分別為美國空軍和海軍采購GBU-53/B小直徑炸彈全備彈和裝彈箱[10]。
1.3 JDAM系列炸彈
為落實美軍“敏捷戰(zhàn)斗運用”(ACE)概念,2021年3月,美國空軍第53試驗聯隊第85試驗與鑒定中隊宣布,完成了F-15E戰(zhàn)斗機對“聯合直接攻擊彈藥”(JDAM)GBU-38制導炸彈的最大掛載量擴容改造,將每架F-15E戰(zhàn)斗機GBU-38制導炸彈最大掛載量由9枚提升至15枚(見圖3),提升了空軍戰(zhàn)斗機隊的作戰(zhàn)靈活性。美國空軍可使用F-15E大量攜帶GBU-38制導炸彈,與F-22A和F-35A隱身戰(zhàn)機組成編隊同出任務,落地后從F-15E上卸載GBU-38制導炸彈,再將其掛載于隱身戰(zhàn)斗機的內埋彈艙中。此次試驗進一步提升了該軍種在前沿地區(qū)的快速出擊能力,并降低了后勤保障負擔[11]。
7月,美國空軍研究實驗室(AFRL)完成了“可調控效應彈藥”(DEM)技術的演示驗證,DEM重約907 kg,使用“聯合直接攻擊彈藥”(JDAM)制導套件。該項目先后總共完成了兩次試驗,分別驗證了DEM大面積區(qū)域殺傷能力和有限區(qū)域的精確致命毀傷能力。該能力使飛行員能夠在任務中“動態(tài)定制”機載武器的毀傷效應,提升高端作戰(zhàn)的靈活性和有效性[12]。
8月26日,美國空軍成功使用3架F-15E戰(zhàn)斗機掛載“聯合直接攻擊彈藥”(JDAM)GBU-31對海上目標進行“低成本”打擊,驗證了使用精確制導航空炸彈對海上固定及機動艦船攻擊新戰(zhàn)術、新技術和流程的可行性,美國空軍認為該方法將“改變海上目標毀傷程式”,但美軍未透露該新戰(zhàn)術及技術的具體細節(jié)。目前美國防部正在研究可快速擊沉大量移動艦艇的高效費比方法[13]。
10月7日,美國空軍使用一架F-15E戰(zhàn)斗機從萬米高空投放了1枚2 268 kg級“聯合直接攻擊彈藥”(JDAM)GBU-72新型“碉堡克星”炸彈,驗證該炸彈在安裝制導套件的投放安全性[14]。GBU-72炸彈使用BLU-138穿甲彈頭,安裝“聯合制導攻擊武器”GPS制導套件,具備智能電子引信, 可通過編程設置炸彈起爆位置,新一代產品具有更高的作戰(zhàn)效費比。據美國空軍公告,2022財年將耗資3 600萬美元采辦12枚GBU-72新型“碉堡克星”炸彈,該炸彈可由戰(zhàn)斗機或轟炸機投放,用于打擊朝鮮或伊朗的核設施[14]。
1.4 大當量航空炸彈
2021年,美國在重型航空炸彈的發(fā)展動態(tài)主要涉及B61系列核航空炸彈和“炸彈之祖”GBU-57重型侵徹炸彈(MOP)。
1.4.1 B61系列核航空炸彈
2021年8月14日,美國空軍空戰(zhàn)司令部在內利斯空軍基地使用F-15E戰(zhàn)斗機完成了核常兼?zhèn)鋺?zhàn)機的核武器系統(tǒng)評估項目(DCA NucWSEP),該項目旨在確??煽康目栈四芰?。此次試驗中,愛達荷州芒廷霍姆空軍基地第391戰(zhàn)斗機中隊的F-15E裝載了B61-3和B61-4型核航空炸彈的聯合測試組件(JTA),在托諾帕試驗場上空投放,如圖4所示。檢驗了F-15E戰(zhàn)斗機投放B61系列核航空炸彈的能力,提升在強對抗環(huán)境下的F-15E戰(zhàn)機和B61核航空炸彈的機彈結合運用能力[15]。
10月5日,美國空軍空中作戰(zhàn)司令部宣布F-35A隱身戰(zhàn)機已完成B61-12核航空炸彈全系統(tǒng)演示驗證項目(FWSD)。試驗中,駐內華達州內利斯空軍基地的第422和第59試驗與鑒定中隊各使用1架F-35A隱身戰(zhàn)機,在托諾帕試驗場各投擲了1枚惰性戰(zhàn)斗部B61-12“聯合試驗組裝彈”(JTA)。該組裝彈除戰(zhàn)斗部外,其余系統(tǒng)均與全備彈一致。F-35A將成為美軍第一型具備核常雙重打擊能力的五代機[16]。11月23日,美國能源部下屬核軍工管理局完成了B61-12核炸彈延壽計劃首枚生產型制造工作[17]。
1.4.2 GBU-57重型侵徹炸彈
11月10日,美國空軍授權波音公司一份780.121 2萬美元的合同,用于采購第3階段改進型“炸彈之祖”GBU-57重型侵徹炸彈(MOP),完善現有彈藥儲備。該合同屬于單一來源采辦合同,預計于2023年5月10日完成[18]。
1.5 探討彈藥體系轉型
為從地區(qū)沖突轉型至未來的大國沖突,美軍積極推動彈藥體系轉型,以重構空地彈藥體系平衡。2021年,美軍主要在以下幾個方面進行了探討[19-20]:
(1) 美軍需擴大彈藥儲備規(guī)模。大國完備的防空體系將降低彈藥的毀傷效率,因此需要儲備更多彈藥,以在大國沖突中能打擊10萬個以上的目標。
(2) 發(fā)展可由隱身戰(zhàn)機投送的新型中程彈藥,填補防區(qū)外彈藥和臨空直接攻擊彈藥空缺,提升作戰(zhàn)效費比。彈藥可打擊移動目標、深埋目標,且成本較低,可大規(guī)模生產、儲備。
(3) 提出發(fā)展低成本多域彈藥作為未來通用型彈藥的主體,用于打擊大量常規(guī)目標,同時儲備少數特種彈藥,用于打擊特定目標(如移動、加固深埋目標)。
(4) 提出未來研發(fā)的新制導炸彈將提升通用性。新制導炸彈可適應各種部隊架構及武器平臺,可連接到現有的殺傷鏈和/或未來的遠程殺傷鏈。目前,美國工業(yè)部門正在研發(fā)新的多模導引頭技術,以提升未來制導炸彈的通用性。
2 俄羅斯著重發(fā)展滑翔制導炸彈及無人機載彈藥
2.1 滑翔制導炸彈
2021年4月,俄羅斯戰(zhàn)術導彈公司(KTRV)宣布已完成KAB-250LG-E,UPAB-500B-E和UPAB-1500B-E三型新一代滑翔制導炸彈的測試,并進入量產階段,如圖5所示。KTRV公司表示,新一代滑翔制導炸彈使用了通用制導組件,設計簡易、成本低、打擊距離遠、毀傷能力強,性能更為優(yōu)異,已服役裝備部隊。此外,新一代滑翔制導炸彈還采用了新一代軟件分析系統(tǒng)并具備一定人工智能,可提高其在強電磁干擾環(huán)境下的打擊精度,抗干擾能力強于世界同類型產品[21]。
其中,KAB-250LG-E炸彈專為一線航空兵部隊設計,采用激光導引頭進行末制導,可采用載機照射和地面照射兩種作戰(zhàn)模式,彈重256 kg,彈長3.2 m,彈徑255 mm,采用高爆破片戰(zhàn)斗部,戰(zhàn)斗部重165 kg,裝藥96 kg,最大投放高度10 km,圓概率半徑小于5 m。UPAB-500B-E炸彈采用衛(wèi)星與慣導組合制導體制,重505 kg,彈長2.85 m,彈徑355 mm, 戰(zhàn)斗部重390 kg,最大投放高度14 km,最大射程40 km,圓概率半徑小于10 m。UPAB-1500B-E炸彈屬于大型滑翔制導炸彈,與UPAB-500B-E類似,采用衛(wèi)星與慣導組合制導體制,采用三角形彈翼,重1 525 kg,彈長大于5 m,彈徑400 mm,采用高爆穿甲戰(zhàn)斗部,戰(zhàn)斗部重1 010 kg,最大投放高度15 km,最大射程50 km,圓概率半徑小于10 m。此前,俄羅斯空軍已與KTRV公司簽訂合同,用于采購上述三型新滑翔制導炸彈。同時,俄羅斯空軍正在將新型滑翔制導炸彈與蘇-57五代隱身戰(zhàn)機進行整合,已進入投彈測試階段。
5月,俄羅斯聯邦副總理尤里·鮑里索夫表示,計劃簽署采購“鉆機”(Drel)PBK-500U滑翔制導炸彈的合同,預計在2022~2023年交付。6月,俄羅斯技術動力控股公司首席執(zhí)行官伊戈爾-納賢克夫表示,將在2022年完成PBK-500U滑翔制導炸彈試驗,計劃從2023年開始量產。俄羅斯計劃將其配裝多型戰(zhàn)斗機和轟炸機,包括五代隱身戰(zhàn)機蘇-57,此外該滑翔炸彈也可裝備無人機[22]。
2.2 無人機載炸彈
2021年1月,俄羅斯S6-70“獵人”重型無人攻擊機進行了500 kg級常規(guī)炸彈轟炸測試。試驗在阿舒盧克靶場進行,無人機采用內埋掛載的方式攜帶炸彈,成功對地面指定目標進行了轟炸測試,投放后該500 kg級非制導炸彈準確命中目標[23]。
2月,俄羅斯首次公開發(fā)布“獵戶座”(Orion)無人機投擲制導炸彈的相關視頻,但并未透露具體炸彈細節(jié)[24]。
8月12日,俄羅斯國防部批準開發(fā)包括航空炸彈在內的一系列無人機非制導武器系統(tǒng)研發(fā)。同步推進無人機載制導和非制導武器系統(tǒng)的研制[24]。
8月底,KTRV公司在軍隊2021 國防展上展示了代號為Kh-50的小型滑翔制導炸彈,用于裝備作戰(zhàn)無人機(UAV)。此次軍隊2021國防展是 KTRV首次直接展示與Kh-50代號相關的彈藥[25]。
3 歐洲國家積極推進無人機載彈藥研發(fā)及制導技術自主可控
3.1 無人機載彈藥
2021年4月,土耳其Akinci無人機完成了MAM-T激光滑翔制導炸彈首次投放試驗,如圖6所示。MAM-T炸彈是土耳其Roketsan公司最新研發(fā)的100 kg級智能微型彈藥(MAM),該系列炸彈曾在阿塞拜疆與亞美尼亞戰(zhàn)爭中大放異彩。MAM-T炸彈中制導段采用GPS/IMU組合導航,末制導段采用半主動激光尋的制導,彈徑230 mm,長1.4 m,該炸彈可掛載多種載機平臺,其射程與其掛載平臺相匹配,掛載無人機時射程為30 km,掛載輕型攻擊機時射程為60 km,掛載戰(zhàn)斗機時,其射程大于80 km。完成測試和相關驗收工作后,該炸彈在下半年投入滿負荷生產[26]。4月25日,土耳其國防部宣布,使用Aksungur“矛隼”無人機成功投放KGK-SiHA-82精確滑翔制導炸彈,準確擊中30 km外指定目標。KGK-SiHA-82滑翔制導炸彈由土耳其SAGE研究所研制,彈重340 kg[27]。6月,土耳其AkinciS-1無人機的首批量產型開始裝備HGK-84激光制導炸彈。HGK-84重約1 t,由土耳其TUBITAK SAGE公司研發(fā),是在現有MK-84通用炸彈和侵徹炸彈上配裝GPS/INS制導套件改裝而成[28]。
8月,法國空天部隊利用“死神” Block 5無人機在北非薩赫勒地區(qū)投下一枚GBU-12激光制導炸彈,成功命中指定目標,這是法國“死神”Block5無人機的首次空襲。接下來法國將驗證該型無人機使用GBU-49制導炸彈的能力[29]。
3.2 制導炸彈技術
2021年6月25日,由土耳其SAGE研究所與ASFAT公司聯合開發(fā)和生產的首批精確制導武器套件HGK-82正式交付。該套件可將常規(guī)炸彈改裝為精確制導炸彈,可實現全天時全氣候打擊,此次交付的是先前訂購的1 000件產品的第一批,全部套件將于2022年8月完成交付[30]。
7月,英國國防部宣布,向國防科技實驗室(DSTL)撥款350萬英鎊,研發(fā)“合作式打擊武器技術演示”(CSWTD)項目,項目周期為兩年,對標美國“金帳汗國”項目。CSWTD項目計劃通過更改彈載軟件,實現彈群間的組網通信,從而實現協同打擊,使彈藥在瞬息萬變的戰(zhàn)場環(huán)境中進行快速自主決策,提升作戰(zhàn)效率[31]。
9月,德國迪爾防務公司宣布已與德國BAAINBw辦公室簽訂一份訂單,將為后者定制Mk-83精確制導炸彈改進型穿甲彈(TIP)戰(zhàn)斗部,預計在2023年開始交付首批產品。Mk-83TIP戰(zhàn)斗部將成為歐洲戰(zhàn)斗機配裝的精確彈藥GBU-48的替代戰(zhàn)斗部,該戰(zhàn)斗部使用了Junghans Defense公司研制的FBM21引信,可顯著降低爆破引起的附帶損傷,同時大大提高其侵徹能力[32]。
4 印度重點研制防區(qū)外遠程滑翔炸彈
2021年3月,印度國防部國務部長謝利帕德·納伊克披露,印度國防部國防研究與發(fā)展組織(DRDO)計劃在2023年前完成包括防區(qū)外制導炸彈和“靈巧反機場武器”(SAAW)在內的新型武器裝備的研制和現役武器裝備升級改造,預計2022年交付[33]。12月14日,印度DRDO組織將其開發(fā)的靈巧反機場武器(SAAW)移交給了印度空軍。靈巧反機場武器是一型空射、遠程防區(qū)外空地靈巧炸彈,屬于印度國產防區(qū)外武器系列[34],如圖7所示。
10月29日,印度DRDO與印度空軍在奧里薩邦的巴拉索,通過某空中戰(zhàn)斗機平臺試射了一枚自主研發(fā)的新型防區(qū)外打擊航空炸彈(LRB)。炸彈從戰(zhàn)斗機平臺投放后,成功命中遠距離的陸上固定目標,精度達標[35]。該炸彈投放距離在50~150 km,詳細信息印度軍方并未透露。
11月,印度DRDO從法國賽峰集團訂購了HAMMER精確制導炸彈套件,將用于集成至其自研“光輝”輕型戰(zhàn)斗機的Mk1A升級型。HAMMER可以配備一系列制導裝置和炸彈,可打擊70 km外的加固掩體[36]。
5 國外航空炸彈發(fā)展趨勢及啟示
縱觀2021年航空炸彈的發(fā)展動態(tài),總結國外航空制導炸彈的發(fā)展趨勢如下:
(1) 航空制導炸彈網絡化協同自主打擊技術已成為現實。通過“組網、協同、自主”技術實現航空制導炸彈群戰(zhàn)場態(tài)勢協同感知、信息共享,作戰(zhàn)目標協同分配、自主決策,增強對時敏目標的打擊能力,增強在強對抗環(huán)境下的作戰(zhàn)能力,提升航空炸彈的精確打擊效率。網絡化合作技術將顛覆航空炸彈傳統(tǒng)作戰(zhàn)模式,成為各軍事大國航空炸彈大力發(fā)展的方向。
(2) 小直徑炸彈和無人機載炸彈是各國航空炸彈發(fā)展的熱點。因當前世界戰(zhàn)爭呈現小規(guī)模沖突不斷和地區(qū)持續(xù)反恐作戰(zhàn)的局勢,以及隨著戰(zhàn)斗部技術的發(fā)展,能夠使用更小尺寸的戰(zhàn)斗部實現大當量的毀傷效果。小直徑炸彈的發(fā)展可以增加戰(zhàn)機的載彈量,增加戰(zhàn)機在相同架次下可打擊目標的數量,提升戰(zhàn)機作戰(zhàn)能力。同時炸彈小型化后可掛載無人機,通過無人機作戰(zhàn)可減少戰(zhàn)場有生力量的參與,降低人員傷亡的風險。
(3) 滑翔增程制導炸彈是各軍事大國發(fā)展的熱點。在與防空體系健全、武器裝備先進的軍事大國沖突中,近距離臨空打擊將使載機暴露在嚴密的防空火力下,面臨巨大威脅。通過滑翔增程技術,可提升航空制導炸彈的有效射程,增強載機在防空火力外的高精度打擊能力,保證載機的作戰(zhàn)使用安全。
(4) 大當量、譜系健全仍是軍事強國航空炸彈發(fā)展的重點。軍事強國為確保其強國地位,把握世界規(guī)則和發(fā)言權,需確保具備打擊任何目標的可靠手段,因此發(fā)展大當量航空炸彈,具備打擊深埋重型防護堅固目標(如地下指揮所、核設施等)的能力,健全其彈藥體系,確保其戰(zhàn)略威懾力量,以應對極大型戰(zhàn)事的大規(guī)模、大范圍精確打擊。
從2021年國外航空制導炸彈發(fā)展動態(tài)及發(fā)展趨勢得到如下啟示:
(1) 應考慮發(fā)展航空炸彈合作打擊技術,增強強對抗戰(zhàn)場的打擊效率,避免在未來可能出現的大國沖突中出現武器代差壓制。
(2) 應考慮加大功能全面的小直徑炸彈和高可靠低成本無人機載炸彈的研制,增強戰(zhàn)機單架次打擊能力,同時形成高低搭配的彈藥體系,以應對未來戰(zhàn)爭出現的成本問題。
(3) 應考慮滑翔增程技術在航空炸彈各型號中的應用問題,增強國內低成本防區(qū)外打擊能力,確保載機作戰(zhàn)安全。
(4) 應考慮發(fā)展大當量制導炸彈,增強對地下指揮所、洞庫等深埋堅固目標的打擊能力,增加戰(zhàn)略威懾力;健全航空炸彈打擊體系,提升作戰(zhàn)武器可選性,這是軍事大國跨越到軍事強國的必經之路。
6 結 束 語
2021年,國外航空炸彈穩(wěn)步發(fā)展,各國紛紛開展試驗提升現役彈藥的作戰(zhàn)使用能力,同時積極推進各項新型技術在航空炸彈上的應用,全面提升其性能及實戰(zhàn)能力。網絡化協同技術在航空炸彈上得到了實踐,利用滑翔技術提升防區(qū)外遠程打擊能力是各國發(fā)展重點,無人機載彈藥技術的發(fā)展更加活躍,發(fā)展大當量炸彈、健全彈藥體系依舊是軍事強國發(fā)展重點,常規(guī)彈藥的制導化改進仍在繼續(xù)。隨著未來作戰(zhàn)的需求變化及先進技術的不斷發(fā)展,航空制導炸彈新一輪發(fā)展轉型已在醞釀,需要密切關注。
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Summary of the Development of Foreign Aerial Bomb in 2021
Zhu Haokun*,Yu Xiaojun,Luo Yanwei,Ren Yanchao,Zhang Ting
(Hunan Vanguard Group Co.LTD,Changsha 410100,China)
Abstract: In 2021, the worlds major military powers actively promoted the development of aerial bombs. This paper summarized the?? development trend of the United States, Russia, European countries and India in the field of aerial bombs. In order to deal with the conflict between great powers in the future, the United States has comprehensively promoted the construction of aerial guided bomb combat capability and the R&D and application of advanced technology.Russia focuses on the development of glide guided bombs and unmanned airborne munitions.European countries actively promote the research of unmanned airborne ammunition and the independent control of guided bomb technology.India focuses on developing long-range aerial bombs which can be launched outside the defense zone.Aerial bombs will mainly develop in the direction of autonomous networking and coordination, standoff attack, miniaturization, UAV carrying and large equivalent deterrence.
Key words: aerial bomb;guided bomb;gliding bomb;unmanned airborne munition;guidance package
收稿日期:2022-01-20
作者簡介:朱豪坤(1995-),男,湖南婁底人,碩士,工程師。