《兵器知识 2009年第11期》

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兵器知识 2009年第11期- 第17节


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苯⒌�167号“深圳”舰(051B型),再到90年代后期大量建造的0521-13型护卫舰,直至2003年下水的054型护卫舰,“海红旗”7包打天下。 
  国庆60周年阅兵中,国产垂直发射的“海红旗”9/16导弹首次出现,标志着中国舰载防空武器实现了快速连续攻击,基本上具备了对抗多目标饱和攻击能力,不仅能够对飞机、直升机进行多批次攻击,还能够高效拦截反舰导弹,实现了防空与反导的结合。 
   
  反舰导弹 
  苏俄模式-液体到固体-超音速毁灭-立体鹰击-远程鹰击 
   
  从国庆35周年受阅的反舰导弹可以看出,中国海军的反舰导弹基本是苏联544型导弹的仿制与改进型号,一成不变或者少变的气动外形总让人与60年代的“冥河”导弹产生某种类似联想。尽管对544弹的改进工作以“上游”和“海鹰”二个系列进行,但改进的新型导弹在相同或者相似的外形下面,型号区分过于密集,再加上这一时期驱护舰改进的眼花缭乱,区分出导弹与载舰型号成为一个天大的难题。1982年。“上游一号甲”第四次定型试验以6射4中宣告成功。1983年12月,“上游一号甲”舰舰导弹被批准定型。国庆35周年。这种提高了抗干扰能力的改进型反舰导弹代表中国海军的反舰武器受阅。 
  “上游”、“海鹰”名目繁多的导弹中。都无一例外地保持了“冥河”导弹的液体发动机。长期以来,液体火箭发动机反舰导弹给使用带来了巨大困难,发射及待发过程十分繁琐。特别是舰载型,液态燃料对导弹燃料箱腐蚀严重等问题限制了战舰的航行时间。空射型导弹挂弹后才能进行燃料加注,大大延长了备航时间。反舰导弹由液体向固体转换已经成为提 


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高导弹武器效能的重要标志。 
  国庆35周年,中国海军受阅的“鹰击”8导弹率先在固体导弹发动机方面取得了突破。随着“鹰击”8A全面装备新一代驱/护舰及导弹艇,该导弹成为20世纪90年代中国海军的制式装备。以国庆35周年的中国飞鱼“鹰击”8为起点,反舰导弹开始进入固体时代。 
  国庆50周年阅兵式。除“鹰击”系列反舰导弹外。作为国产传统型号,“上游二号”以裸弹形式展现了固体型号独有的苗条线条,宣告仿制与改进苏俄液体导弹的模式彻底终结。自此,中国海军反舰导弹全面进入固体时代。“上游”、“海鹰”的液体型号的唯一用途是在新型防空导弹试验时承担靶弹任务。 
  国庆50周年庆典喜悦心情尚未平复的2000年,引进俄罗斯的“现代”级驱逐舰进入海军战斗序列,中国反舰导弹随着“马斯基特”的加盟而进入超音速时代。“现代”级的2座4联SS-N-22虽然不及“光荣”级的16座双联导弹威猛,但全程超音速加末段s形机动和120千米的射程,能够把320千克的战斗部撞入目标舰体内部。使中国海军的“鹰击”系列反舰导弹四平八稳的高亚音速找到了一个重量级帮手。在靶试的镜头中,“鹰击”导弹命中目标后能够看到舰体一侧有爆烟升起,而“马斯基特”命中的场面格外隆重,不仅爆烟全部覆盖舰体,爆轰撕开的碎片大面积散落在周围海域。沉重的爆声就像被一个重量级拳手的拳头打在心脏上的感觉。 
  “鹰击”8/8A出现后改进型号开始快速发展。国庆50周年以发射箱展示的“鹰击”83反舰导弹实现了多次降高和掠海突防,主要性能指标与美国的“鱼叉”导弹相当。空射型的“鹰击”81反舰导弹,与首次出现在天安门广场的歼轰一7组合,成为海军航空兵突击敌水面编队目标的重要手段。潜射“鹰击”82导弹配备常规潜艇后,使潜载反舰火力实现了雷弹结合。鱼雷射程过近的不足得到了有效弥补。攻击行动的突然性也大为提高。水面的“鹰击”发展成为空、潜、舰三栖立体布局。 
  国庆60周年,岸基型“鹰击”62导弹高调登场,标志着中国反舰导弹火力的大跨越。 
   
  海军飞机 
  歼-6/7/8出击-歼轰-7万岁——歼轰-7改前进 
   
  国庆35周年,空中梯队的所有飞机几乎都有海军型号,但都是与空军的通用岸基型号,专用海军飞机还未滑跑。这一时期。海军的岸基飞机以歼6/7/8和部分强-5为主,基本上是一支机场濒海的空军部队。除了强-5使用鱼雷、轰-6使用反舰导弹外,基本上没有专门攻击海上目标的武器。1974年初,中国海军在西沙对越自卫反击战中取得了击沉击伤敌四艘巡逻艇的战绩,但也暴露出缺乏海军航空兵空中支援的问题。因为当时海航装备的歼击机基本没有对海攻击能力。轰-5航程较远,又过于老旧不堪重任,适合海航使用的新型攻击机成为迫切急需的机型。 
   
  10年后的1984年国庆阅兵。空中梯队的所有机型的远海对舰攻击问题依然没有 
  国庆50周年,歼轰-7飞越天安门广场。作为海军部队一款专用攻击型飞机,配备了“鹰击”81空射反舰导弹,成为中国第一种较现代化的中程打击机。歼轰-7飞机长22。325米,翼展12。705米,高度6。575米,最大起飞重量28475千克,最大外挂重量6500千克,最大马赫数1。70,最大表速1210千米/小时,转场航程3650-4000千米,1650千米的作战半径是轰-5型飞机的两倍,海军航空兵称之为“导弹攻击机”。相对于海军以前的空军型飞机,歼轰-7鹰味十足,对水面目标充满渴望。成为中国海军第一型专用战机。标志着空对海攻击能力的大幅度跃升,歼轰-7万岁! 
  在这次庆典上,歼-8和轰油-6以加受油机编队形式通过天安门上空。这意味着海军的作战飞机可以在一定程度上摆脱对固定机场的依赖,通过空中加油扩展航程。实现对远海作战有效的支援掩护,在舰载固定翼作战飞机出现前,成为中国海军控制远海的过渡手段。 
  国庆60周年阅兵式上,空海军通用的歼轰-7A首次通过天安门上空。全新的歼轰-7A采用了综合航电火控系统,是目前国内最复杂的多外挂、多武器、双操纵系统,配套的对海对地中远程精确制导武器,技术起点高,达到了国际先进水平。动力系统的改进使载弹量进一步增加。歼轰-7A至少拥有6-10个外挂点,除了能配备“鹰击”系列反舰导弹外,在近程制导炸弹方面,配合激光吊舱,可以投掷250/500千克激光制导炸弹和珠海航展展示的卫星制导炸弹。歼轰-7A将成为中国海军使用弹药最多、作战效能最高的机型。 
  天安门,离最近的海岸线150千米。自古以来,这个纯粹的皇家标志与海洋无关。从开国大典至今,14次检阅中,涛声却一次比一次清晰而猛烈。 
   
  编辑 严晓峰 


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[阅兵装备]
弹道导弹阅兵方队武器性能分析



作者:闻 成 

  文章编码 1112 
   
  这次阅兵中的弹道导弹方队,与我国1999年大阅兵一样,推出了近、中、远程三类弹道导弹武器的典型代表。1999年阅兵是我国弹道导弹武器核、常类型,远、中、近射程导弹武器的全面展示,这次阅兵不仅承袭了这一传统,而且就武器型号来说,也并没有推出全新弹道导弹武器型号,但是导弹武器的性能与1999年阅兵相比,发生了质的变化,集中体现了我军导弹武器信息化和集成化的发展特点。 
   
  护身短剑——近程常规弹道导弹 
   
  这次出现的一种近程常规弹道导弹与1999年展示的地地战术弹道导弹相比,似乎没有什么大的变化,但从导弹本身细小的变化来看,武器性能有了质的提高,说明了我军武器信息化保障水平已经提高到了较高水平。 
  从外观看,新的近程常规弹道导弹采用了原有的4轴整体式底盘多功能发射车,这种发射车不但可以实现运输、起竖、发射等传统的三用车(TEL)功能,而且可以装备发射控制和电源供给等多种系统,这在设计上减少了发射控制车、电源车等保障车辆,实现了装备的集成化,使发射更加简单快捷,机动和部署目标更小、人员更少。 
  如果参考阅兵背景和车辆(如车轮直径)尺寸,我们大致可以估算出新型导弹的外观尺寸。大致上这种导弹长约10米,其中弹头长约4米,直径约0。9米。与1999年地地战术导弹相比。弹头直径没有明显变化,只是弹头长度有所增加。 
  而与1999年地地战术导弹相比外观最大的不同也是导弹的弹头部分,新弹头采用了三级圆锥设计,弹头更加狭长,特别是中段锥体较长。按照一般常识来看,狭长战斗部并不利于导弹设计和高速再入,因此很可能采用了子母弹设计,子弹在战斗部舱两侧排列,在弹头再入后在预定高度解爆,抛撒数十枚子弹。另一个较大的外观差别是弹头底部锥体外侧,按照“十”字形排列设计了4个三角翼,这说明导弹弹头在飞行末段具备利用空气动力机动的能力,这与1999年展示的战术导弹设计有很大不同。1999年导弹弹头为单纯的锥形设计,这决定其只能按照传统的全弹道方式飞行和再入,而新的短程弹道导弹具备末段机动能力,可以在再入后利用末段制导系统通过空气动力修正偏差,逐渐接近目标,这将改变原来弹道导弹发射前初始瞄准决定了最终打击精度的被动情况,其发射后可以通过末制导大幅提高战斗部打击精度。这里的关键是解决末制导问题。目前世界范围内弹道导弹采用的末制导技术途径大多为与巡航导弹类似的末段雷达区域相关制导或卫星定位系统制导。这两种技术我国都应该已经掌握,因为此次出现的陆射巡航导弹说明我国已经有能力掌握与景像匹配制导类似的雷达区域相关制导技术,而我国的“北斗”系统的发展也说明我国已经具备导弹卫星制导的技术和物质基础。 
   
  我们以采用末制导方式的美国“潘兴2”导弹来说明末制导的工作过程。“潘兴2”导弹发射后,按助推段、中段和末段三个阶段飞行。弹头再入后,当弹头下降到目标上方的预定高度,就开始来段飞行。首先,在惯性制导系统控制下作速度控制机动(拉起和压下)以降低再入速度和躲避反导弹拦截:接着,抛掉天线整流罩,弹头朝目标方向机动。大约在15千米高度,雷达相关器系统开始工作。天线以每秒2转的速度绕垂直稳定轴转动,对目标地区地形进行扫描(两转中的一转用于判识飞越地形,另一转确定飞行高度)。天线扫描范围在4 500米高度为35平方千米。雷达提供高度修正和图像回波信号,计算机将雷达图像变成目标区的数字图像。相关器将此实测图像与预贮基准图像作比较,得出击中目标所需位置修正量,以此修正惯性制导系统,制导系统产生操纵弹头的操纵指令,并发给空气舵系统,空气舵按照指令操纵弹头飞向目标。当然这一过程如果使用GPS、GLONASS或“北斗”等卫星导航系统制导,就要简单得多,只需用卫星导航天线接收到的位置信号不断修正原有的惯导系统即可。 
  这种
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