美國的國家導(dǎo)彈防御(簡稱NMD)系統(tǒng)是專門用于保護(hù)美國本土免遭戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈攻擊的導(dǎo)彈防御系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由五部分組成,即預(yù)警衛(wèi)星、改進(jìn)的預(yù)警雷達(dá)、地基雷達(dá)、地基攔截導(dǎo)彈、作戰(zhàn)管理與指揮(包括控制、通信等)系統(tǒng)。美國計(jì)劃采取漸進(jìn)部署的方式,在2007、2010、2015年3個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,使NMD的基本防御能力分別達(dá)到攔截5個(gè)有簡單突防技術(shù)的彈頭、攔截25個(gè)帶有簡單誘餌或5個(gè)帶有復(fù)雜誘餌的彈頭、攔截60個(gè)帶有復(fù)雜誘餌的彈頭、攔截60個(gè)帶有復(fù)雜突防技術(shù)的彈頭。NMD系統(tǒng)的防御對象主要是俄羅斯、中國、朝鮮、伊朗、伊拉克等國發(fā)射的遠(yuǎn)程導(dǎo)彈;防御扇面在北半球尤其是北極地區(qū)的外層空間。
NMD真的如同美國設(shè)想的那樣可以在美國的上空撐起一把巨大的保護(hù)傘么?分析一下攻防雙方可采用的手段,NMD也許會(huì)成為21世紀(jì)高科技的\"馬其諾\"!
從軍事對抗角度來說,由于進(jìn)攻方處于主動(dòng)地位,而防守方往往處于被動(dòng)地位,因此就首次軍事行動(dòng)而言,防御方很難有效地防御進(jìn)攻方的突然襲擊。這樣的戰(zhàn)例在歷史上不勝枚舉。如果拋開軍事戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)方面的因素,單從武器技術(shù)角度分析,NMD并非無懈可擊。從已有的研究成果和己部署的武器來看,對抗NMD主要有以下四種模式:進(jìn)攻方發(fā)展與之類似的系統(tǒng);針對NMD的弱點(diǎn)發(fā)展進(jìn)攻性武器,正面攻不上,就側(cè)面迂回;強(qiáng)化彈道導(dǎo)彈的偽裝和突防能力;直接攻擊NMD系統(tǒng)本身。
其中,發(fā)展類似的防御系統(tǒng),還僅是一種理論上的概念。此外,這種類似的防御系統(tǒng)同樣需要面對各類進(jìn)攻手段,因此,下面著重介紹各類進(jìn)攻方式如何對抗NMD。
打破NMD防御的武器
由于NMD系統(tǒng)主要防御從美國北方實(shí)施北向攻擊的彈道導(dǎo)彈彈頭,如果避開NMD的防御方向,攻擊它的薄弱環(huán)節(jié)或防御死角,則是進(jìn)攻方可選擇的一個(gè)對策。因此,由戰(zhàn)略轟炸機(jī)和遠(yuǎn)程核巡航導(dǎo)彈構(gòu)成的空中核打擊武器系統(tǒng),從其他方向,尤其是從美國南方實(shí)施攻擊的彈道導(dǎo)彈武器系統(tǒng),以及正在研制的高超音速巡航導(dǎo)彈,就成為打擊NMD系統(tǒng)防御弱點(diǎn)或薄弱環(huán)節(jié)的進(jìn)攻性威懾武器。
機(jī)載巡航導(dǎo)彈
它主要是由戰(zhàn)略轟炸機(jī)攜帶空射巡航導(dǎo)彈對敵目標(biāo)實(shí)施攻擊的武器系統(tǒng)。目前,俄羅斯正在加緊研制遠(yuǎn)程核巡航導(dǎo)彈并加強(qiáng)了戰(zhàn)略轟炸機(jī)在遠(yuǎn)東和北冰洋地區(qū)的部署與訓(xùn)練。2000年12月,俄羅斯將5架圖-95MS遠(yuǎn)程戰(zhàn)略轟炸機(jī)部署到遠(yuǎn)東地區(qū)。其主要意圖是針對美國NMD計(jì)劃。俄還計(jì)劃在2010年用性能更佳的新一代戰(zhàn)略轟炸機(jī)取代目前的圖-95轟炸機(jī)。
此外,俄羅斯正在研制射程達(dá)5000公里的遠(yuǎn)程空射核巡航導(dǎo)彈Kh-102。該導(dǎo)彈可進(jìn)行復(fù)雜的機(jī)動(dòng)飛行,雷達(dá)反射面積僅0.01平方米,命中率可達(dá)80%。據(jù)稱,裝備Kh-102導(dǎo)彈后,俄空中核攻擊能力將提高50%。目前,該導(dǎo)彈已進(jìn)入飛行試驗(yàn)階段。同時(shí),俄還在加速實(shí)施X-600巡航導(dǎo)彈計(jì)劃,該導(dǎo)彈的射程達(dá)1500~2000公里,可裝備核戰(zhàn)斗部。
艦載彈道導(dǎo)彈
美國的南部海域是NMD防御系統(tǒng)的薄弱方向,因此,可以由潛射洲際彈道導(dǎo)彈從美國以南的海域?qū)嵤┕簦部梢杂纱习l(fā)射導(dǎo)彈來完成。美軍事專家認(rèn)為,從美國近海發(fā)射近程彈道導(dǎo)彈,對美國本土的威脅要比從陸地發(fā)射洲際彈道導(dǎo)彈所形成的威脅來得更快,對美打擊的范圍更廣,而且還較容易做到。
高超音速巡航導(dǎo)彈
它是在25~40公里高度飛行,馬赫數(shù)大于5的飛航式導(dǎo)彈。該類導(dǎo)彈不僅能夠?qū)嵤┻h(yuǎn)距離精確打擊,而且有很強(qiáng)的突防能力。高超音速巡航導(dǎo)彈可以裝備核彈頭,飛行1000~1200公里僅要8分鐘;采用多種飛行剖面和水平機(jī)動(dòng)彈道,機(jī)動(dòng)性優(yōu)于彈道導(dǎo)彈;其飛行高度處于戰(zhàn)區(qū)導(dǎo)彈防御系統(tǒng)高層攔截和低層攔截的交界處,不僅NMD系統(tǒng)無法攔截,在研的戰(zhàn)區(qū)導(dǎo)彈防御系統(tǒng)(TMD)也難以攔截。因此,高超音速巡航導(dǎo)彈是一種針對在研的導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的有效武器。目前,美、俄對該導(dǎo)彈的研究已進(jìn)入實(shí)用階段,預(yù)計(jì)2010年左右列裝。
強(qiáng)化突防能力
強(qiáng)化戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈突防能力的措施主要有兩方面:一是采用飽和攻擊戰(zhàn)法,使戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈及彈頭數(shù)量明顯超過NMD系統(tǒng)攔截能力;二是發(fā)展彈道導(dǎo)彈突防技術(shù),使其超過NMD系統(tǒng)的攔截能力。
目前,能夠以戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈及核彈頭數(shù)量來對抗NMD系統(tǒng)的只有俄羅斯?,F(xiàn)在,俄羅斯擁有約6000個(gè)戰(zhàn)略核彈頭和約1100枚戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈,并計(jì)劃在2010年仍保持1500~2000個(gè)戰(zhàn)略核彈頭和約800枚戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈。這樣,即使美國部署NMD系統(tǒng),俄羅斯的進(jìn)攻性戰(zhàn)略威懾力量也不會(huì)受到明顯的威脅。從1998年起,俄羅斯已連續(xù)4年部署\"白楊\"-M導(dǎo)彈,預(yù)計(jì)到2010年可部署200~300枚,該導(dǎo)彈被認(rèn)為是當(dāng)今技術(shù)水平最先進(jìn),尤其是具有強(qiáng)突防能力的陸基戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈。據(jù)悉,目前攜帶單彈頭的\"白楊\"-M導(dǎo)彈還可以改裝為攜帶3個(gè)分導(dǎo)式多彈頭的導(dǎo)彈。
俄羅斯曾聲稱,如果美國部署NMD系統(tǒng),俄羅斯將部分退出《第二階段削減進(jìn)攻性戰(zhàn)略武器條約》(START-2),繼續(xù)保留鐵路機(jī)動(dòng)的\"解剖刀\"導(dǎo)彈(SS-24)系統(tǒng),該導(dǎo)彈可以攜帶10個(gè)分導(dǎo)式多彈頭。同時(shí),俄羅斯還將可攜帶分導(dǎo)式多彈頭的\"撒旦\"(SS-18)和\"匕首\"(SS-19)導(dǎo)彈的使用壽命分別延長到25年和30年,并重新生產(chǎn)、部署?;鵖S-N-23型彈道導(dǎo)彈。
針對導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的攔截方式和作戰(zhàn)特點(diǎn),彈道導(dǎo)彈還可以發(fā)展反探測、反識(shí)別、反攔截等技術(shù)來提高突防能力,尤其是中段突防技術(shù)。因?yàn)?,彈道?dǎo)彈在中段的飛行時(shí)間約占導(dǎo)彈全彈道飛行時(shí)間的2/3,而且大多處于預(yù)警雷達(dá)和X波段雷達(dá)的探測下。因此,中段的反識(shí)別、反攔截拔術(shù)是戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈對抗NMD系統(tǒng)最重要的突防技術(shù),主要包括隱身技術(shù)、誘餌技術(shù)、箔條干擾技術(shù)、綜合電子干擾技術(shù)、多彈頭技術(shù)、機(jī)動(dòng)彈頭技術(shù)等。
隱身技術(shù)
依目前的技術(shù),NMD系統(tǒng)的中段探測將主要采用雷達(dá)、紅外兩種探測手段;而國外目前戰(zhàn)略導(dǎo)彈彈頭的研究重點(diǎn)是雷達(dá)隱身與紅外隱身技術(shù)。
其中,俄羅斯新研制的等離子體雷達(dá)隱身技術(shù)完全不同于以往\"降低識(shí)別特征\"的隱身技術(shù)。據(jù)稱,它能夠確保被保護(hù)目標(biāo)完全隱蔽。這種隱身技術(shù)的原理在于雷達(dá)電磁波與等離子體相互作用:當(dāng)彈頭周圍形成一種特殊等離于體后,雷達(dá)電磁波的能量或被吸收,或繞過等離子體,使彈頭反射的信號(hào)大大減弱,被發(fā)現(xiàn)率降低99%以上。
彈頭紅外隱身技術(shù)是為了對抗天基紅外系統(tǒng)的紅外探測和地基攔截彈的紅外凝視自動(dòng)尋的導(dǎo)引頭對彈頭的探測和跟蹤。它可以采用彈頭覆蓋低輻射率表層、用涂覆金屬薄層的氣球包裹彈頭和\"冷屏\"技術(shù)等。其中\(zhòng)"冷屏\"是一種重要技術(shù)。用鋁合金制成的\"冷屏\"把整個(gè)彈頭罩起來,其內(nèi)外壁之間通有液氮,使彈頭外表面冷卻到紅外導(dǎo)引頭難以發(fā)現(xiàn)的程度。一個(gè)處于液氮溫度的彈頭發(fā)出的5微米紅外信號(hào)強(qiáng)度要比未加\"冷屏\"的室溫彈頭的輻射信號(hào)至少弱1萬億倍。據(jù)稱,俄羅斯的\"白楊-M\"導(dǎo)彈已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了雷達(dá)隱身與紅外隱身的一體化。
誘餌技術(shù)
即用大量的假目標(biāo)使NMD探測、識(shí)別系統(tǒng)處理的目標(biāo)信息達(dá)到飽和,無法識(shí)別真假目標(biāo);進(jìn)而使其對彈頭的攔截轉(zhuǎn)變?yōu)閷φT餌的攔截,用誘餌耗盡有限的攔截彈。
惰性誘餌是典型的被動(dòng)模擬誘餌。它通過單純反射或發(fā)出與彈頭相似的雷達(dá)信號(hào)或紅外信號(hào),表現(xiàn)出與彈頭相似的特征,欺騙導(dǎo)彈防御系統(tǒng)探測器。
反模擬誘餌與惰性誘餌相反,是通過改變彈頭外形和信號(hào)特征,使彈頭的外形或信號(hào)特征與大量誘餌的特征一致,從而增加探測系統(tǒng)識(shí)別彈頭與誘餌的難度。典型的反模擬誘餌技術(shù)是用涂覆金屬的氣球?qū)?zhàn)略導(dǎo)彈的彈頭包起來,并將包有彈頭的氣球與大量沒有彈頭但包有加熱裝置的相同氣球一起釋放。由于雷達(dá)波不能穿透金屬涂層,所以雷達(dá)無法判定每一氣球中裝有什么,而且沒包有彈頭的氣球用加熱器控制氣球的溫度,與包有彈頭的氣球具有相間的紅外特征,從而降低了天基紅外系統(tǒng)和攔截彈的紅外探測器對真假目標(biāo)的識(shí)別能力。
電子干擾誘餌則通過發(fā)射干擾信號(hào)欺騙探測雷達(dá),使其不能識(shí)別真假目標(biāo)。這類誘餌有轉(zhuǎn)發(fā)信號(hào)誘餌和主動(dòng)發(fā)射干擾信號(hào)誘餌兩種方式。前者帶有信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)裝置,發(fā)射一個(gè)固定的雜波信號(hào)干擾雷達(dá);后者能發(fā)射復(fù)雜的模擬信號(hào)代替固定的雜波信號(hào),以干擾探測雷達(dá)的自相關(guān)分析儀,使其不能進(jìn)行相關(guān)分析,無法對彈頭進(jìn)行定位和跟蹤。這項(xiàng)技術(shù)已在實(shí)驗(yàn)方艙中通過驗(yàn)證,對中段防御系統(tǒng)有良好的效果,是對抗NMD系統(tǒng)探測雷達(dá)的一種有效突防技術(shù)。
智能誘餌技術(shù)是比電子干擾誘餌更高級(jí)的主動(dòng)對抗誘餌。它不僅能夠自主確定、干擾導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的探測雷達(dá),自主模擬彈頭的機(jī)動(dòng)飛行,而且能夠探測反導(dǎo)攔截彈的發(fā)射,對其攔截過程進(jìn)行分析、評(píng)估和判斷,必要時(shí)主動(dòng)引誘攔截彈對誘餌攻擊而保全彈頭,甚至具有主動(dòng)攻擊攔截彈的對抗能力。但目前,這種高級(jí)突防技術(shù)仍處于設(shè)想階段,有關(guān)研究尚未展開。
箔條干擾技術(shù)
箔條是用金屬或涂覆金屬的介質(zhì)制成的雷達(dá)無源干擾器,大量投放的箔條形成箔條云(也稱干擾云),用以干擾雷達(dá)探測。它是一種高空使用的突防技術(shù),最低有效高度受到一定限制。輕質(zhì)金屬絲干擾云的最低有效高度約為150公里。鎢制的重干擾(有時(shí)稱快干擾)箔條可使最低有效高度下降到100公里,甚至更低。低于一定的高度,干擾云會(huì)被阻滯,不能再隱藏真彈頭。使用箔條干擾技術(shù)的條件是,彈頭的雷達(dá)截面要小,箔條的長度適當(dāng),而箔、條與彈頭之間的距離要小于雷達(dá)的分辨率。
在近乎真空的空間中使用時(shí),箔條會(huì)隨導(dǎo)彈一起前進(jìn)。箔條釋放裝置以每秒幾百根干擾絲的速度連續(xù)不斷地產(chǎn)生新的絲云,使彈頭一直被隱藏其中。散布的干擾絲相對雷達(dá)有不同的速度,返回的雷達(dá)信號(hào)會(huì)有較強(qiáng)的多普勒頻移,將掩蓋彈頭旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)所產(chǎn)生的多普勒頻移率,從而使雷達(dá)的多普勒識(shí)別無效。
綜合干擾系統(tǒng)綜合干擾系統(tǒng)是將隱身、誘餌、箔條等突防技術(shù)共同使用,增強(qiáng)彈頭突防效果。目前有一種大氣層外綜合干擾系統(tǒng)方案,它將使用數(shù)以萬計(jì)半波振子箔條,數(shù)十塊末級(jí)火箭發(fā)動(dòng)機(jī)碎片和若干有源干擾機(jī)。它們在320×720公里的空域分布成片狀\"云層\",掩護(hù)涂有微波吸收材料的彈頭。據(jù)稱,即使是由高速計(jì)算機(jī)控制的巨型相控陣?yán)走_(dá)也很難應(yīng)付這種綜合干擾系統(tǒng)。
機(jī)動(dòng)彈頭技術(shù)
機(jī)動(dòng)彈頭因可以規(guī)避反導(dǎo)攔截彈的攔截,被認(rèn)為是彈道導(dǎo)彈最重要的反攔截技術(shù)之一。它是與彈體分離或由母艙釋放后可改變飛行彈道作機(jī)動(dòng)飛行的導(dǎo)彈彈頭。彈頭機(jī)動(dòng)后會(huì)以新的彈道繼續(xù)打擊以前預(yù)定的目標(biāo)。針對中段攔截的彈頭機(jī)動(dòng)技術(shù),主要是發(fā)生在100公里以上的高空規(guī)避機(jī)動(dòng),即彈頭在被地基攔截彈撞擊殺傷前改變飛行彈道規(guī)避攔截。俄羅斯的\"白楊\"-M導(dǎo)彈應(yīng)用了機(jī)動(dòng)彈頭技術(shù),被認(rèn)為是現(xiàn)有和在研導(dǎo)彈防御系統(tǒng)難以攔截的戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈。
攻擊NMD本身的武器
攻擊NMD系統(tǒng)是指攻擊該系統(tǒng)的某些組成部分,如地基雷達(dá)、飛行中攔截彈通信系統(tǒng)、預(yù)警衛(wèi)星等。而攻擊這些探測、通信系統(tǒng)的新武器主要是電子攻擊彈頭、電磁脈沖彈頭等。
彈道導(dǎo)彈電子攻擊彈頭
它以壓制/欺騙相結(jié)合的方式削弱、抵消或摧毀導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的雷達(dá)探測和通信等電子系統(tǒng),使這些系統(tǒng)在戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈攻擊時(shí)失去作戰(zhàn)能力或降低作戰(zhàn)效能。由于戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈是射程最遠(yuǎn)、飛行速度最快的進(jìn)攻性武器,所以裝備電子攻擊彈頭的戰(zhàn)略彈道導(dǎo)彈是一種重要的攻擊NMD系統(tǒng)的武器。1991年,美國為\"民兵-3\"導(dǎo)彈研制了一種以導(dǎo)彈防御探測雷達(dá)為目標(biāo)的具有電子攻擊能力的彈頭。該彈頭被稱為壓制飛行器,裝有數(shù)以千計(jì)的偶極箔條、與彈頭雷達(dá)信號(hào)相似的誘餌以及電子干擾裝置。\"民兵-3\"導(dǎo)彈既可以將電子攻擊彈頭與其他分導(dǎo)式核彈頭混裝,用電子攻擊增強(qiáng)其他分導(dǎo)式核彈頭的突防能力;也可以由1枚導(dǎo)彈攜帶多個(gè)電子彈頭,成為攻擊導(dǎo)彈防御系統(tǒng)探測雷達(dá)的反輻射導(dǎo)彈,為其他導(dǎo)彈突防開路。
電磁脈沖彈頭
它能在極短(納秒級(jí))的時(shí)間內(nèi)使頻帶極寬的電磁場強(qiáng)度達(dá)到最大。電磁脈沖一旦進(jìn)入雷達(dá)天線等電子設(shè)備,瞬間形成強(qiáng)大電流,使電子設(shè)備在保護(hù)電路工作之前被燒毀,損壞雷達(dá)和通信系統(tǒng)的電子設(shè)備,使這些系統(tǒng)或整個(gè)指揮系統(tǒng)完全失效,甚至癱瘓。該彈頭分有核與非核(常規(guī))兩種類型。
NMD系統(tǒng)是迄今為止最龐大、最復(fù)雜的高技術(shù)武器系統(tǒng),但是到目前,其作戰(zhàn)效能尚末得到充分驗(yàn)證。從俄美現(xiàn)階段對抗的形勢看,NMD并非不可突破。最近,俄羅斯已將\"撤旦\"多彈頭分導(dǎo)彈道導(dǎo)彈戰(zhàn)斗值班延長到2012年,而這種重型導(dǎo)彈則是俄羅斯用廉價(jià)的手段對付NMD的\"殺手锏\"?!?/p>
(郝晶薦自《海事大觀》)