劉 楊 張龍杰 謝曉方
(1.北京市西三環(huán)中路19號(hào) 北京 100841) (2.海軍航空工程學(xué)院兵器科學(xué)與技術(shù)系 煙臺(tái) 264001)
中國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū)反艦導(dǎo)彈發(fā)展趨勢(shì)*
劉 楊1張龍杰2謝曉方2
(1.北京市西三環(huán)中路19號(hào) 北京 100841) (2.海軍航空工程學(xué)院兵器科學(xué)與技術(shù)系 煙臺(tái) 264001)
總結(jié)了中國(guó)周邊國(guó)家和地區(qū)海軍反艦導(dǎo)彈裝備的現(xiàn)狀,對(duì)典型反艦導(dǎo)彈的技戰(zhàn)術(shù)性能進(jìn)行了對(duì)比分析。通過(guò)對(duì)斯德哥爾摩武器貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)反艦導(dǎo)彈的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了探討。
反艦導(dǎo)彈; 裝備現(xiàn)狀; 發(fā)展趨勢(shì)
Class Number TJ761
對(duì)海作戰(zhàn)中,反艦導(dǎo)彈(Anti-ship Missile,ASM)一直是攻守雙方打擊對(duì)方大中型水面艦艇的利器。特別是21世紀(jì)以來(lái),在巨大海洋經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下,各瀕海國(guó)家競(jìng)相發(fā)展海軍力量,大量自行研制和引進(jìn)機(jī)動(dòng)能力強(qiáng)、飛行速度快、殺傷威力大的反艦導(dǎo)彈武器。
本文從中國(guó)周邊國(guó)家/地區(qū)的海軍部隊(duì)出發(fā),總結(jié)分析這些國(guó)家/地區(qū)海軍ASM的裝備現(xiàn)狀,在此基礎(chǔ)上,結(jié)合相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析中國(guó)周邊國(guó)家/地區(qū)海軍ASM未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
本節(jié)主要分析中國(guó)周邊國(guó)家/地區(qū)海軍ASM的裝備現(xiàn)狀,同時(shí)將全球性超級(jí)大國(guó)美國(guó)一并納入。
2.1 美國(guó)
在ASM的研制過(guò)程中,考慮到自身艦載航空兵和水面艦艇部隊(duì)的巨大優(yōu)勢(shì),美軍只是將ASM作為一種有限的對(duì)海攻擊武器,ASM的設(shè)計(jì)過(guò)程中強(qiáng)調(diào)隱身性,并且以亞音速為主。
美國(guó)現(xiàn)役的ASM主要包括捕鯨叉和反艦型戰(zhàn)斧導(dǎo)彈,其巡航速度大都在馬赫數(shù)0.7~0.9之間,巡航段以掠海飛行為主,末端采用平飛攻擊或躍升俯沖攻擊方式。
2.2 俄羅斯
俄羅斯海軍的潛在作戰(zhàn)對(duì)象是擁有強(qiáng)大的海上航母編隊(duì)、快速的反應(yīng)能力和遠(yuǎn)程預(yù)警能力的美歐國(guó)家,ASM必須以快制勝,并確保一發(fā)命中即會(huì)給對(duì)方造成致命打擊,因此在ASM的研制和裝備過(guò)程中主要追求導(dǎo)彈的超音速遠(yuǎn)程打擊能力。
俄羅斯海軍ASM的典型代表有日炙SS-N-22、寶石SS-N-26、俱樂(lè)部SS-N-27以及出口型氪AS-17等,這些ASM巡航速度大都在馬赫數(shù)2~3之間,戰(zhàn)斗部質(zhì)量在200kg~300kg之間。
2.3 印度
印度早期的ASM主要從蘇聯(lián)/俄羅斯、英國(guó)和法國(guó)進(jìn)口,現(xiàn)役的ASM主要包括蘇俄的日炙SS-N-22、天王星S-N-25、沙箱SS-N-12、俱樂(lè)部SS-N-27,法國(guó)的飛魚(yú)以及英國(guó)的海鷗等。
20世紀(jì)90年代末,印度開(kāi)始與俄羅斯合作研制布拉莫斯Brahmos超音速ASM,最近幾年,艦載型和陸射型布拉莫斯超音速ASM已經(jīng)少量裝備印度部隊(duì),預(yù)計(jì)最近五年內(nèi)空射型布拉莫斯超音速ASM也將正式裝備印度空軍。
2.4 日本
作為二戰(zhàn)的戰(zhàn)敗國(guó),日本在武器裝備的研發(fā)方面比較低調(diào),但是從研發(fā)能力和水平看,日本其實(shí)是一個(gè)潛在的軍事大國(guó)。
二戰(zhàn)以來(lái),日本已經(jīng)成功研制了六種型號(hào)的ASM,并從20世紀(jì)80年代開(kāi)始陸續(xù)裝備部隊(duì),包括空艦型ASM-1、ASM-2、ASM-1C,岸艦型SSM-1,艦艦型SSM-1B,以及多用途型XATM-4反艦導(dǎo)彈。日本的ASM是在美國(guó)“捕鯨叉”導(dǎo)彈的基礎(chǔ)上研發(fā)的,整體作戰(zhàn)性能優(yōu)于“捕鯨叉”。
2.5 韓國(guó)
韓國(guó)海軍早期裝備的ASM主要以美國(guó)的“捕鯨叉”和法國(guó)的“飛魚(yú)”為主,20世紀(jì)90年代末,韓國(guó)工業(yè)部門開(kāi)始自行研發(fā)ASM,取名“海星”SSM-700K,2003年整個(gè)研制工作結(jié)束,2004年以后“海星”導(dǎo)彈開(kāi)始部署韓國(guó)海軍。
同日本一樣,“海星”導(dǎo)彈也是在美國(guó)“捕鯨叉”導(dǎo)彈的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái),但射程比“捕鯨叉”要遠(yuǎn),并且采用模塊化設(shè)計(jì)思想,很容易實(shí)現(xiàn)導(dǎo)彈的系列化發(fā)展。
2.6 臺(tái)灣
作為反制大陸的殺手锏武器,臺(tái)灣一直以來(lái)十分重視ASM的發(fā)展。早在1974年就從以色列購(gòu)入了“迦伯列2”導(dǎo)彈,在此基礎(chǔ)上仿制出雄風(fēng)Ⅰ型ASM。隨后又從美國(guó)引進(jìn)“捕鯨叉”導(dǎo)彈,并在此基礎(chǔ)上仿制出雄風(fēng)Ⅱ型ASM。
受“拒敵彼岸、擊敵海上、毀敵水陸、殲敵灘頭”軍事策略的影響,從20世紀(jì)90年代起,臺(tái)灣提出了研制超音速ASM的“雄風(fēng)計(jì)劃”,從1996年開(kāi)始著手研制雄風(fēng)Ⅲ型超音速ASM,2001年進(jìn)行了首次試射,為了應(yīng)對(duì)大陸遼寧號(hào)航母的服役,從2011年起臺(tái)軍已經(jīng)開(kāi)始大量部署雄風(fēng)Ⅲ型超音速ASM。
表1為中國(guó)周邊國(guó)家/地區(qū)現(xiàn)役主要ASM的裝備情況及相關(guān)技術(shù)參數(shù),由于不同的文獻(xiàn)公布的導(dǎo)彈參數(shù)有所出入,在整理過(guò)程中以簡(jiǎn)氏防務(wù)發(fā)布的數(shù)據(jù)[1~10]為主。
表1 中國(guó)周邊國(guó)家/地區(qū)主要ASM裝備及性能參數(shù)一覽表
3.1 美國(guó)
在ASM的研發(fā)和裝備上,多年來(lái)美軍走的是一條基本型號(hào)單一、裝備種類多樣的道路,就大的發(fā)展戰(zhàn)略而言,早期采取的是一種由亞音速直接到高超音速的跨越式發(fā)展的思路。近年來(lái)各國(guó)海軍的遠(yuǎn)程打擊能力日益增強(qiáng),削弱了美軍以航母編隊(duì)為核心的遠(yuǎn)程作戰(zhàn)能力。為了保證自身的水上優(yōu)勢(shì),美軍對(duì)海軍裝備的發(fā)展思路進(jìn)行了調(diào)整,提出了研發(fā)亞超結(jié)合的遠(yuǎn)程ASM[11](Long Range Anti-ship Missile,LRASM)的設(shè)想。
LRASM項(xiàng)目于2009年正式啟動(dòng),2010年底完成了初步的評(píng)估工作,2011年起進(jìn)入系統(tǒng)的演示驗(yàn)證階段。LRASM主要強(qiáng)調(diào)遠(yuǎn)程反艦?zāi)芰?該項(xiàng)目的主要任務(wù)是確保美軍對(duì)防區(qū)外目標(biāo)具有遠(yuǎn)程打擊能力。與以往武器研發(fā)的思路不同,LRASM項(xiàng)目采用亞超結(jié)合的發(fā)展思路,即在研究亞音速遠(yuǎn)程ASM的同時(shí),開(kāi)展超音速遠(yuǎn)程ASM的研究。前者強(qiáng)調(diào)導(dǎo)彈的隱身性,而后者則主要強(qiáng)調(diào)導(dǎo)彈的快速打擊能力。
除了近期開(kāi)展的LRASM項(xiàng)目,美國(guó)早在20世紀(jì)50年代就開(kāi)始了吸氣式高超音速技術(shù)的研究工作,1996年明確提出了優(yōu)先研制高超音速巡航導(dǎo)彈的發(fā)展戰(zhàn)略,然后以此為突破口進(jìn)行其他高超音速飛行器的研發(fā),并先后推出了HyFly、HyTech、X-51A等發(fā)展計(jì)劃,特別是X-51A項(xiàng)目,將目標(biāo)直接鎖定為發(fā)展高超音速巡航導(dǎo)彈。
X-51A共計(jì)劃進(jìn)行四次飛行試驗(yàn),2010年5月成功進(jìn)行了首次飛行試驗(yàn),飛行器最大飛行速度達(dá)到4.88Ma。2011年6月進(jìn)行了第二次飛行試驗(yàn),但在飛行速度達(dá)到5Ma時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)故障,導(dǎo)致試驗(yàn)未達(dá)到預(yù)期效果。2012年以來(lái),波音和X-51A合作團(tuán)隊(duì)正在準(zhǔn)備對(duì)X-51A樣機(jī)進(jìn)行第三次試驗(yàn)。
如果進(jìn)展順利,按照X-51A的計(jì)劃,高超音速巡航導(dǎo)彈可能于2015年前后問(wèn)世。可以預(yù)見(jiàn),在未來(lái)十幾年內(nèi),美國(guó)海軍武器裝備中將出現(xiàn)亞音速、超音速和高超音速ASM并存的局面。
3.2 俄羅斯
一直以來(lái),俄羅斯在超音速ASM的研究和發(fā)展方面一枝獨(dú)秀,近年來(lái),俄羅斯在亞音速領(lǐng)域也進(jìn)行了一些研究,例如2009年莫斯科航展上亮相的Х-35УЭ亞音速戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈,射程達(dá)到了260km。
在高超音速技術(shù)領(lǐng)域,俄羅斯同樣處于領(lǐng)先地位。早在1991年就首次成功實(shí)現(xiàn)了超燃沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)在5.6倍音速下工作模態(tài)的轉(zhuǎn)換,并先后提出了“冷”(Холод)計(jì)劃以及“鷹”(Орёл)計(jì)劃等高超音速發(fā)展計(jì)劃。2009年在莫斯科國(guó)際航展上,俄羅斯有關(guān)部門高調(diào)展出了最新的高超音速發(fā)動(dòng)機(jī)和飛行器試驗(yàn)?zāi)P?包括高超音速飛行熱防護(hù)材料以及風(fēng)洞試驗(yàn)設(shè)備等等,表現(xiàn)出雄厚的技術(shù)實(shí)力。
3.3 印度
經(jīng)過(guò)14年的不懈努力,由印俄聯(lián)合研制的Brahmos超音速ASM已經(jīng)基本定型,并少量裝備部隊(duì),改進(jìn)型空艦Brahmos超音速ASM也進(jìn)入試射定型階段。最近有報(bào)道,根據(jù)對(duì)印度的早期承諾,俄羅斯將會(huì)首先購(gòu)入該型導(dǎo)彈,在未來(lái)十幾年內(nèi),這些導(dǎo)彈將大量裝備印度和俄羅斯軍隊(duì)。
在研制Brahmos超音速ASM的同時(shí),從2003年起印度開(kāi)始著手Brahmos-2高超音速ASM的研發(fā)工作,到2010年已累計(jì)投入15億美元。2008年俄羅斯正式宣布加入Brahmos-2高超音速ASM的研制行列,大大加快了該型導(dǎo)彈的研發(fā)速度。Brahmos-2設(shè)計(jì)飛行馬赫數(shù)5~8,印俄聯(lián)合研制期限為五年,因此該型導(dǎo)彈也有望在最近五年內(nèi)研制成功。
3.4 日本
日本從20世紀(jì)90年代中后期開(kāi)始超音速ASM的研發(fā)工作,包括空艦型ASM-3反艦導(dǎo)彈[12]和岸艦型SSM-2反艦導(dǎo)彈。
2006年10月,正在進(jìn)行載飛測(cè)試的ASM-3首次正式曝光。資料顯示,ASM-3采用整體式?jīng)_壓發(fā)動(dòng)機(jī)、穿甲戰(zhàn)斗部,彈長(zhǎng)約6m,發(fā)射質(zhì)量600kg,射程約150km,預(yù)計(jì)飛行速度超過(guò)3Ma,有可能達(dá)到5Ma,即跨入高超音速導(dǎo)彈的行列。從日本防衛(wèi)省公開(kāi)的ASM-3使用構(gòu)想圖看,ASM-3有兩種彈道:高空巡航+末端掠海攻擊彈道和低空巡航+末端掠海攻擊彈道。岸艦型SSM-2超音速ASM的研發(fā)工作始于1994年,1999年開(kāi)始進(jìn)行導(dǎo)彈主要結(jié)構(gòu)部件的研制工作,預(yù)計(jì)2005年加入現(xiàn)役,但未見(jiàn)有正式服役的報(bào)道。
受停戰(zhàn)協(xié)定的約束,日本武器禁止出口,并且只允許進(jìn)行有限的發(fā)展和裝備,因此很難獲取到日本超音速ASM的詳細(xì)發(fā)展情況,最近在日本政府公布的武器升級(jí)名單中也沒(méi)有這些超音速導(dǎo)彈的身影,所以對(duì)于ASM-3和SSM-2的真實(shí)裝備情況也就不得而知,但是在2010年,日本國(guó)會(huì)批準(zhǔn)了總額將近3000萬(wàn)美元的“新型反艦導(dǎo)彈研制計(jì)劃”,并高調(diào)宣布這些新型導(dǎo)彈將會(huì)在2016年投放使用,以應(yīng)對(duì)屆時(shí)中國(guó)國(guó)產(chǎn)航母的威脅,通過(guò)這一點(diǎn)可以推斷,5年之內(nèi)日本海軍必將正式擁有超音速ASM。
除了花大力氣研制超音速ASM,在高超音速領(lǐng)域日本也沒(méi)有停止過(guò)研究的步伐。從20世紀(jì)80年代開(kāi)始,日本陸續(xù)開(kāi)展了宇宙往返機(jī)計(jì)劃HOPE-X、升力體飛行試驗(yàn)LIFLEX、高超音速推進(jìn)技術(shù)國(guó)際研究計(jì)劃HyShot、空氣渦輪沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)飛行試驗(yàn)ATREX等等,通過(guò)這些項(xiàng)目,日本取得了豐富的經(jīng)驗(yàn),相關(guān)技術(shù)一旦應(yīng)用到武器裝備的研制上,必將會(huì)大幅提升日本的武器裝備水平。
3.5 韓國(guó)
據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道,韓國(guó)軍方正在研發(fā)兩倍音速以上的反艦巡航導(dǎo)彈,以應(yīng)對(duì)來(lái)自周邊大國(guó)海軍航空母艦、宙斯盾艦和新型驅(qū)逐艦等的威脅,目前已經(jīng)完成概念研制,最快三四年內(nèi)可完成研發(fā)工作。
韓國(guó)的超音速ASM以俄羅斯的“寶石”導(dǎo)彈為原型,最大飛行速度2.5Ma,射程250km~300km,但尺寸要比“寶石”小。韓國(guó)軍方人士明確表示,“研發(fā)超音速反艦導(dǎo)彈,主要針對(duì)周邊大國(guó)的海軍威脅,而不是朝鮮”,意下所指,不言而喻。
3.6 其他國(guó)家
世界上只有少數(shù)國(guó)家具有獨(dú)立研制ASM的能力,對(duì)于大部分國(guó)家而言,只能通過(guò)貿(mào)易手段獲取。表2是最近10年間(2003~2012)ASM在國(guó)際市場(chǎng)上的貿(mào)易情況,表中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要通過(guò)對(duì)斯德哥爾摩研究所[13]武器貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)分析得出。借助這些貿(mào)易數(shù)據(jù),可以更好地把握世界上大多數(shù)國(guó)家對(duì)ASM的裝備需求及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
表2 2003~2012年間ASM主要貿(mào)易數(shù)據(jù)
表1~2中,“導(dǎo)彈主要進(jìn)口國(guó)家/地區(qū)”一欄中主要列出了訂單數(shù)量排名前3的國(guó)家/地區(qū),表中數(shù)據(jù)來(lái)源于導(dǎo)彈的貿(mào)易訂單,未考慮導(dǎo)彈的實(shí)際交付情況。
圖1 最近10年間各國(guó) 反艦導(dǎo)彈對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)份額
圖1是最近十年間(2003~2012),各主要武器出口國(guó)在全球反艦導(dǎo)彈貿(mào)易市場(chǎng)中的份額統(tǒng)計(jì)結(jié)果,圖中“俄羅斯(超)”和“俄羅斯(亞)”分別表示俄羅斯超音速反艦導(dǎo)彈和亞音速反艦導(dǎo)彈對(duì)外出口數(shù)量所占的全球市場(chǎng)份額。
由圖1,最近十年間,超音速反艦導(dǎo)彈在整個(gè)反艦導(dǎo)彈市場(chǎng)貿(mào)易中的份額達(dá)到24%,凸顯出各國(guó)對(duì)超音速ASM的渴求,也預(yù)示著反艦導(dǎo)彈未來(lái)的一個(gè)發(fā)展方向。
總得來(lái)看,隨著各國(guó)海軍艦艇部隊(duì)綜合防御能力的提高,常規(guī)的亞音速導(dǎo)彈已經(jīng)無(wú)法滿足未來(lái)海戰(zhàn)的要求,各國(guó)在繼續(xù)升級(jí)改造現(xiàn)役的亞音速導(dǎo)彈的同時(shí),必將努力研制具有遠(yuǎn)程、快速打擊能力的超音速以及高超音速ASM,隨著超音速ASM的大量裝備以及高超音速技術(shù)的日臻成熟,在ASM裝備中,必將出現(xiàn)亞、超、高超并存的局面。
[1] Jane’s Information Group. Kh-31(AS-17 ‘Krypton’)[G]. Jane’s Strategic Weapon Systems,2011,8.
[2] Jane’s Information Group. P-80/-270 Zubr/Moskit(SS-N-22 ‘Sunburn’/3M-80/3M82)[G]. Jane’s Strategic Weapon Systems,2011,9.
[3] Jane’s Information Group. SS-N-26(3M55 Oniks/Yakhont)[G]. Jane’s Strategic Weapon Systems,2011,6.
[4] Jane’s Information Group. Club/Caliber(SS-N-27/-30)[G]. Jane’s Strategic Weapon Systems,2011,8.
[5] Jane’s Information Group. RGM-84/UGM-84 Harpoon(GWS 60)[G]. Jane’s Strategic Weapon Systems,2011,8.
[6] Jane’s Information Group. Haeseong(SSM-700K)[G]. Jane’s Strategic Weapon Systems,2011,6.
[7] Jane’s Information Group. SSM-1B(Type 90/96) and SSM-2[G]. Jane’s Strategic Weapon Systems,2011,3.
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[10] Jane’s Information Group. Kongsberg NSM Naval Strike Missile[G]. Jane’s Strategic Weapon Systems,2011,7.
[11] Jane’s Information Group. Lockheed Martin to Develop Next-generation Anti-ship Missile[G]. Jane’s Strategic Weapon Systems,2010,11.
[12] Jane’s Information Group. ASM-3(XASM-3)[G]. Jane’s Strategic Weapon Systems,2010,12.
[13] SIPRI Arms Transfers Database. Transfers of Major Conventional Weapons: Sorted by Supplier, Deals with Deliveries or Orders Made for Year Range 2002 to 2011[EB/OL]. http://www.sipri.org, 2013,7.
Development Trend of Anti-ship Missile in China’s Neighboring Countries and Regions
LIU Yang1ZHANG Longjie2XIE Xiaofang2
(1. No. 19 Xisanhuan Central Road, Beijing 100841) (2. Department of Ordnance Science and Technology, Naval Aeronautical and Astronautical University, Yantai 264001)
By summarizing the anti-ship missile equipment status in China’s neighboring countries and regions, the technical and tactical performance of typical anti-ship missiles is analyzed comparatively. Based on the statistical analysis of arms transfers database of Stockholm International Peace Research Institute, development trend of anti-ship missile is analyzed.
anti-ship missile, equipment status, development trend
2013年8月7日,
2013年9月23日
劉楊,男,高級(jí)工程師,研究方向:裝備技術(shù)管理。張龍杰,男,講師,研究方向:武器系統(tǒng)建模優(yōu)化與仿真。謝曉方,男,教授,研究方向:武器系統(tǒng)建模優(yōu)化與仿真。
TJ761
10.3969/j.issn1672-9730.2014.02.002