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美国巨型钻地弹有多强?穿透地下60米爆炸!威力堪比小型核武器
说到航母想必最先想到的是美国,因为美国能开着11艘航母战斗群充当全球警察的身份满世界跑好不威风。今天就聊聊航母的克星我国的东风2要地弹道导弹到底是如何对付航母的饱和式攻击令对方航母拦截系统根本无法拦截。
东风21d是我国第一款中层反舰弹道导弹,首次在年的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式上亮相,央视的解说词中介绍东风2要地说受阅的东风2要地导弹是打击舰船目标的路基弹道导弹是我军海上飞对称作战的杀手锏武器。这话一出震惊国内外因为这意味着我国首次从官方层面证实我国反舰弹道导弹的存在,在这之前我国的反舰弹道导弹只存在于各路专家学者乃至论文当中的只言片语。说到反舰弹道导弹我国并不是独创,反舰弹道导弹发展由来已久,早在上世纪包括苏联这类的一些国家都有研究过反舰弹道导弹,并且在这领域取得了一定的成就。
年苏联就已经开始研制p27k反舰弹道导弹想达到海上飞对称作战的优势地位,这款导弹从70年代初开始共针对固定目标进行了20次实验其中16次成功,遗憾的是最终还是开始附中,这其中最主要的原因可能是在当时从大海上发现航母还有很大的技术难度,而且在实战条件中针对海上移动舰船需要末端指导才能获得较高命中率,即便当时苏联的反舰弹道导弹安装了核弹头,但由于杀伤半斤等问题一下消灭美国航母战斗群的可能性依然是很低的。再看看我国,在上个世纪末也开始了研究反舰弹道导弹,经过十多年的艰难探索之后终于取得了可喜的成就,让我国的反舰弹道导弹达到了处于世界领先水平完全能够满足打击海上移动舰船目标的需求。这其中的艰辛和需要解决的棘手问题具体有哪些?
首先是末端指导问题,导弹的弹头在载入大气层时会与大气摩擦而加热,这个时候弹头的热流温度会非常大,大气开始电离形成等离撬将弹头包裹使得电磁波无法从弹头传出也无法从外界传入弹头,这一现象被称为黑障现象。其实黑藏现象一直困扰着各国航天专家,我国的航天科学家为了让东风26的对路攻击型号实现18马赫下的指导,也正在全力研究攻关减缓乃至消除黑障现象。今天聊的东风2要地却并不需要考虑黑藏现象的影响,这是由于在主要的突防高度区间它的末端速度为6-7马赫,以此计算东风led最大热流温度远远达不到使大气等离子化的程度自然不会受到黑胀的影响,东风led已经完全具备打击海上舰船目标,所需的导弹本身技术条件除了导弹本身以外侦查体系的建设也是相当重要一环。不同于苏联侦查体系的是我国的侦查体系已经十分完善,在海上发现航母并进行跟踪已经不再是问题,这套完善的侦查体系可归功于我国经过多年打造的以海洋系列整合了无线电被动侧向合成孔径雷达,红外侦查光学侦查数据中记等功能的监测卫星的主网成功以及高空高速侦查机和特定海域声纳网络等装备的投入使用,这样一系列成绩的整合为我国带来了得天独厚的优势,东风21d弹道导弹配上二级发动机在它的强大推力支持下拥有了比较强大的投送能力,带着战斗部的弹头一旦命中甲板就能一下瘫痪对方航母的舰载机起降能力。
在攻击航母的过程中首先要做到的是必须突破航母战斗群的防空网,拿美国来说航母舰队的防空网有两层,是战斗机预警机和电子战飞机负责的舰载机防空和由水面舰艇负责的舰队防空,这其中舰载机防空拦截的主要手段是空对空导弹以及电子站,这两种手段对于采用多磨制导和经过抗电子站处理的反件弹道导弹来说都并没有多大效果,而舰队防空拦截的主要手段就是舰艇上配备的拦截弹美军舰艇配备的拦截弹。
根据拦截距离从远至近主要有标准3系列大气层外拦截弹标准6系列远程拦截弹标准2中层拦截弹以及essm中进程拦截弹乃至近防炮,其中标准3系列的拦截范围在一百千米以上的外层空间可以进行中段拦截,但是无法对大脐橙内滑翔的目标进行拦截,由于标准3系列拦截弹只能在大脐橙外工作且完成从探测到拦截的流程,所需要时间相对较长。东风2要地这种采用二级发动机的反舰弹道导弹速度又是极快的,很可能在标准3还没进入拦截正位东风2要地就已经进入大脐橙,始滑翔进而使标准3无法拦截。
至于标准6和标准2等大脐橙内工作的拦截弹的飞行速度相对较慢而且色高极其有限,标准6的最大色高是三十三千米标准2的最大色高是二十四千米,这与标准3的最低色高一百千米之间存在一个拦截空白就是33-一百千米之间,因此处于滑翔状态的反舰弹道导弹这时几乎可以畅通无阻。在这过程中进入三十三千米高度后的东方21地它的速度已经超过5马赫,在双椎体构型带来的高深比的加持下它的弹道并不固定,这又给拦截弹带来了极大的拦截难度,而且在实战中面对丹梅东风奥药帝的拦截美军舰队都是吃不消的,更何况要面对东方ld饱和式的打击力量,这不仅是由于拦截弹的性能和拦截区间空白等问题,还因为舰对防空受到博客及驱逐舰雷达的性能制约,博客机spy1雷达最大探测距离是千米其火力通道是12个,在面对多个高速高机动目标时标准商需要不断进行弹道修正,这高度依赖博客级的雷达跟踪和建载计算机结算,在这种条件下不得不担心标准商很难实现跟踪东风2要地实在是拦截窗口太小了,而且由于反舰弹道导弹东风2要地惊人速度在舰载计算机进行第二轮拦截弹齐射时是需要时间进行结算的,而在这个比较长的结算过程中东风2要地很可能已经载入大气层与上面说的一样只是除了拦截单的新人以外,这时的舰艇雷达计算机等种种问题使得美国航母舰队拦截反舰弹道导弹是一个极大的挑战。
不论拦截成不成功,拦截方都必然是亏本的一方,因为拦截弹对来袭导弹进行拦截通常是采用多弹拦截一旦的形式,而光是单枚标准3拦截弹的造价就已经达到了上千万美元,更不要说拦截的成功率极低。即便拦截成功拦截一方也会损失大量的拦截弹,而一旦拦截失败将失去价值单收亿美元的航母以及单价80亿美元的舰载机,这样的钱也不是天上掉下来的。有个问题来了,会不会存在将中层导弹的弹道误判为打击美国本土的洲际弹道导弹从而触发核反击的可能性?
答案是否定的,目前美国的弹道导弹预警系统主要包括预警雷达和预警卫星预警雷达主要分为四种型号眼镜蛇铺路爪系统,海基x波段陆基x波段预警卫星主要分为两种型号,国防资源计划卫星系统和天机红外系统,其中预警卫星配套了高灵敏度的红外或者电离探测器,通过单刀导弹的伟燕对其进行探测和跟踪,从美国上世纪50年代的dsp卫星到90年代的sbirs卫星美国的预警卫星经历了漫长的发展阶段,在多次探测中逐渐找出缺点并进行改进。时至今日dsp和spirs已探测过各国上千次导弹发射。
我国也有类似的预警卫星系统,分别被命名为钱少和尖兵,而且在规模上正在逐步形成分庭抗礼之势,在性能上比起美国的同类卫星也是不落下风。这些弹道导弹的预警卫星可以通过分析弹道导弹发动机的工作时间来判断导弹的射程和性质,这些部署让中美额都已经成功实现了实时对世界各国发射的弹道导弹进行预警探测和验证的能力。比如朝鲜曾经发射的弹道导弹就由于各种原因触发了需警甚至一度引发了夏威夷的恐慌和疏散,可也很快得到了需警解除。所以说现在的弹道导弹预警系统很难会出现对导弹性质的误判,担心在局部战争中使用反舰弹道导弹从而将战争升级为全面核战争的说法其实根本就不靠谱。
可以遇见的是随着我国多行反舰单刀导弹的入列服役,我国海上非对称作战的能力得到了大幅度提高,这一切的背后都离不开我国优秀杰出的科研人员和团队在幕后艰辛的科研攻关