盤點各國反艦導彈的不同“畫風”

盤點各國反艦導彈的不同“畫風”
當今世界,有70多個國家部署了反艦導彈,20多個國傢具備此類導彈的生産能力。各國在反艦導彈動力、隱身、制導等技術路線上存在較大差異,形成了特色鮮明、“畫風”迥異的發展格局,其在導彈研製技術和能力方面存在較大差異,反艦導彈的發展可謂是多種多樣。

  近年來,反艦導彈在一些熱點地區的武裝衝突中一再現身,且多次取得戰果。其強大的毀傷能力,讓人們將目光再次轉向這種“熟悉的陌生武器”。

  説它“熟悉”,是因為它的功用及特點為人們所熟知。提起它,人們常會聯想到“艦船剋星”“反艦利器”等字眼,知道它有空對艦導彈、岸對艦導彈、艦對艦導彈、潛對艦導彈之分。對其攻擊距離遠、殺傷力大、機動性強、打擊精度高等特點,甚至“一擊必中,中則艦毀”的發展趨勢,不少人也都略知一二。

  説它“陌生”,則是因為這種“遠擊重锏”,各國對其具體情況如作戰參數等一直諱莫如深。

縱向盤點:一部精彩紛呈的“年代劇”

  從20世紀40年代末至今,反艦導彈已經發展到第五代。從視距到超視距、從亞音速到高超音速、從非隱身到超隱身,其加速迭代發展的過程,猶如一部精彩紛呈的“年代劇”。

  二戰後,為了有效應對海上威脅,彌補海上作戰能力不足,蘇聯、瑞典等國開始著手發展反艦導彈。20世紀50年代,第一代反艦導彈應運而生,主要型號包括蘇聯的“掃帚”“冥河”,瑞典的“羅伯特315”,美國的“小鬥犬”等。這一代反艦導彈普遍採用渦輪發動機或脈衝噴氣發動機,利用無線電指令或駕束制導,體形大且重,飛行速度較慢,發射後需要對其跟蹤控制。

  20世紀60年代後期至70年代,隨著火箭發動機和慣性制導技術的發展,第二代反艦導彈問世,如法國的“飛魚”、以色列的“伽伯列”、挪威的“企鵝”、蘇聯的“孔雀石”等。這一代反艦導彈大都採用固體火箭發動機推進、掠海飛行,發射後可自主導向目標,最大射程多為20至40千米,巡航速度約0.7至0.9馬赫。

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  20世紀70年代中後期,蘇聯海軍戰略由近海防禦向遠洋進攻轉變,美海軍也針鋒相對提出“600艘艦艇規劃”,旨在打造由航母戰鬥群為主體的海上力量。與遠洋作戰相匹配的中遠端反艦導彈成為雙方裝備發展重點。小型彈用渦扇發動機和超視距制導技術的發展,催生了美國的“戰斧”BGM-109E、“捕鯨叉”,蘇聯的“玄武岩”等第三代反艦導彈。這一代導彈的射程增至100千米,有的甚至達到1000千米以上,初步具備防區外發射能力。它們採用模組化設計,可一彈多用、多平臺發射,但是飛行速度仍然較慢。

  20世紀80至90年代,航母戰鬥群形成了從近程到遠端的多層次防禦體系,反導能力顯著提升。為提升突防能力,第四代反艦導彈如“花崗岩”“日炙”“先進”等隱身巡航導彈誕生。其典型特點為採用整體衝壓式發動機實現超音速飛行;亞音速反艦導彈則採用超低空彈道,具備良好隱身能力。

  21世紀初以來,為適應更複雜的海戰場電磁干擾環境,增強突防能力,“口徑”“鋯石”“遠端反艦導彈”等第五代反艦導彈在網路資訊技術、智慧技術推動下現身。這一代導彈開始採用亞超結合和高超音速動力技術、雙模導引頭、智慧化制導、全方位隱身、彈載數據鏈等技術手段,使反艦導彈融入作戰體系,在體系支撐下變得更加智慧、靈巧。

橫向盤點:不同的國家不同的“畫風”

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  俄羅斯的反艦導彈注重超音速大機動突防與大威力打擊。該國現役反艦導彈主要為第四代和第五代裝備,包括“玄武岩”“花崗岩”“白蛉”“天王星”“舞會”“縞瑪瑙”“棱堡”“口徑”“廚房”“鋯石”等諸多型號。其中,除了“天王星”“舞會”等少數型號外,大都為超音速、高超音速巡航導彈。

  這些反艦導彈的突出特點,是具備超音速、大機動突防能力,強調對航母等高價值目標的毀滅性打擊。例如,2023年1月正式投入戰鬥值班的艦射型“鋯石”高超音速導彈,採用“火箭助推+吸氣式超燃衝壓發動機動力”組合,最大射程達1000千米,飛行速度可達9馬赫,末端攻擊目標時的速度也能保持在5至6馬赫。其採用臨近空間滑翔彈道,可有效突破航母戰鬥群的多層反導攔截,配備重達400千克的半穿甲戰鬥部,在6馬赫末段攻擊速度下,可以穿透航母甲板,對機艙內部設備及人員實施有效毀傷。俄羅斯還在研製“蛇紋石”高超音速反艦彈道導彈。該導彈仍以航母等大型水面艦艇為目標,最大射程可能拓展至4000千米。

  美國的反艦導彈注重亞音速飛行、高隱身能力和網路化作戰。該國的現役反艦導彈主要包括“幼畜”“捕鯨叉”“海軍打擊導彈”“遠端反艦導彈”以及“戰斧”Block4和“標準”-6反艦版等。與俄羅斯的發展路徑不同,美國現役反艦導彈注重通過亞音速、高隱身設計和突出融入網路化作戰體系,實現低成本的高精度打擊。

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  美現役型號除“標準”-6反艦版外,其餘均為亞音速巡航導彈。亞音速路線帶來的優勢之一就是平臺適應性好、性價比高。其採用小型渦扇發動機,彈體相對較輕,例如最大射程為480千米的“遠端反艦導彈”彈重約1噸、彈長4.26米、彈徑55釐米,而射程與之接近的俄超音速反艦導彈“縞瑪瑙”彈重約3噸、彈長8.6米、彈徑67釐米。這樣,亞音速反艦導彈就能適應一些載重量有限的航母艦載機和陸基機動岸艦導彈發射平臺,滿足空射、艦射、潛射、岸防等多平臺發射需求。

  為了提高亞音速反艦導彈的突防能力,美國還著重加強其高隱身能力,即通過優化彈頭形狀設計、涂覆各種吸波材料來降低其雷達反射截面積。同時,美軍突出了對反艦導彈的“人在回路”控制與網路化作戰能力,使它能依託體系感知識別目標,動態優化飛行路徑,優選攻擊目標,增強單彈突防能力與彈群協同毀傷效能。

  歐洲各國的反艦導彈強調多平臺適配性與近海適應性。歐洲反艦導彈的現役型號主要有法國“飛魚”的改進型Exocet MM40 Block3C、Exocet SM40,義大利的“特賽奧”TESEO Mk2/E、“馬爾特”MarteMK2/ER,瑞典的RBS15 MK3,英國的“歐洲燕”“海毒液”等。現階段其技術路線與美國類似,採取亞音速、隱身發展路線,但更加注重多平臺適配性和近海適應性。

  強調多平臺適配性,客觀上是由於這些反艦導彈要同時滿足多國的需求。其現役的反艦導彈大都具備多平臺發射與多目標打擊能力,如“馬爾特”MarteMK2/ER和Exocet MM40 Block3C等均可實現多平臺部署,如海岸防禦系統、驅逐艦、護衛艦以及“陣風”戰鬥機、“山貓”直升機等。

  近海適應性則是由大部分歐盟國家的地理位置及特點決定的。為適應近海環境作戰區域狹窄、地形和電磁環境複雜的特點,其現役反艦導彈射程主要集中于中近程範圍,目標識別能力、戰場環境適應性較強。如挪威康斯伯格公司研製的NSM導彈射程範圍3至200千米,配備先進的自動目標識別系統,可實現複雜背景下對預定目標的分選和跟蹤,精確選擇高價值目標或其防禦薄弱部位實施攻擊。

未來發展:取長補短提高作戰能力

  由各國反艦導彈發展的現狀可知,其發展路線各有不同,體現在導彈性能上也各有利弊。著眼未來海戰場力量組成多元化、武器裝備智慧化、體系對抗複雜化發展趨勢,不同國家今後在研發反艦導彈時很可能會彼此借鑒、取長補短、固強補弱,進一步提高其核心作戰能力。

  一是構建“亞超結合”及高超音速為特徵的反艦導彈系列。又快又隱蔽一直是反艦導彈發展的一大方向。隨著發動機技術、材料技術的發展,“亞超結合”和高超音速反艦導彈或將成為反艦導彈的主流方向。“亞超結合”指的是亞音速巡航與超音速突防相結合,如俄羅斯“口徑”導彈採用渦扇巡航發動機以0.7馬赫掠海飛行,攻擊末段採用火箭發動機推動,以近3馬赫的速度攻擊目標,可兼顧大射程與突防成功率等方面的要求。

     高超音速反艦導彈也是發展方向之一。美軍現役的“標準”-6反艦版具備高超音速反艦作戰能力,射程超過800千米,末端速度可達7馬赫。英、法聯合研製的“珀爾修斯”反艦導彈採用基於連續波爆震原理的新型發動機和高強度、超輕複合材料,在實現5馬赫高超音速飛行的同時,具備較好的隱身性能。

  二是提高強體系支撐下彈群聯合反艦能力。依託網路資訊作戰體系提升彈群聯合反艦能力,是當前不少國家發展反艦導彈的重點。如此,就可根據作戰任務,讓數枚反艦導彈組成一個協同攻擊編隊,編隊由1至2枚裝備智慧化、遠距離、大扇面掃描導引頭的導彈擔任領彈,其他導彈充當從彈。領彈負責整個編隊中各導彈作戰任務的協調分配,並通過數據連結收指控平臺指令與資訊,控制和引導從彈對單個或多個目標實施多方向或多波次的攻擊。領彈還可判別導彈攻擊效果,決定是否實施下一波攻擊。

     當前,各國彈群協同作戰的水準,還局限于同一彈種或單一平臺發射的導彈之間。未來,或能通過提升反艦導彈這方面的能力,將其拓展至陸海空基多平臺反艦導彈之間以及無人機群與反艦導彈之間。

  三是發展弱體系支撐下的主力突擊反艦作戰能力。發展弱體系支撐下的主力突擊反艦作戰能力,是網路資訊體系遭到破壞情況下實現反艦導彈有效突防的保底手段。為此,一些國家也將持續發展獨狼式遠端反艦導彈。這種反艦導彈能採用多模複合制導技術、智慧自主決策技術和彈載多感測器主動干擾對抗等技術,增強反艦導彈自主識別目標與突防抗擾能力,從而達成目的。

     如英國和法國聯合研製的“珀爾修斯”反艦導彈,末段採用相控陣雷達導引頭加半主動鐳射複合制導模式,相控陣雷達導引頭采用合成孔徑與多普勒銳化技術,實現對目標區域高精度成像,鐳射導引頭用於彈道終端精確瞄準加地貌比對,實現對艦船目標的精確打擊。該彈彈體兩側各有一個容納艙,可額外攜帶兩枚40至50千克的彈頭,在導彈接近目標時釋放,以實施主動欺騙干擾,並對艦船目標周邊造成更廣泛的殺傷。


     來源:中國軍網、解放軍報、中國國防報等綜合