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面对反舰弹道导弹的攻击,航母的存活概率有多大?
弹道导弹,航母,反舰面对反舰弹道导弹的攻击,航母的存活概率有多大?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
如在2018年3月俄方公布的一段KH-47M2“匕首”打击水面舰艇目标的视频中,就曾出现实时背景与弹体严重抖动的画面,且从画面中初步判断,KH-47M2“匕首”的末速不会很高。在美海军绵密的航母战斗群拦截体系面前,KH-47M2“匕首”的总体作战效果的令人怀疑的。
按照俄方消息来看,“锆石”将于今年年底交付俄海军使用,至于“匕首”,则已经在此番俄乌冲突中接受实战考验,且实际表现较为不错,但“匕首”导弹攻击的都是陆上固定目标,目前还没有打击海上目标的试验。
尽管这两款高超音速导弹都被俄方奉为反舰作战体系中的王牌,但俄军还是不太放心,又将目光对准反舰弹道导弹,也就是所谓曝出的“蛇纹石”,亦不失为是一种合理选择。
反舰弹道导弹的关键核心技术,主要由以下几项组成,分别是战略战术侦察系统、远程通信系统、一体化指挥系统及导弹武器系统等四大类。
在反舰弹道导弹武器系统方面,该系统主要涉及导弹总体技术、隔热技术、天线罩技术、动态控制技术及导引头技术等。特别是导引头技术中的高动态目标探测技术、目标识别技术、抗干扰技术与高速信号处理能力等领域,俄方是否已经全面攻克且完整吃透,还有待观察,毕竟这关乎着反舰弹道导弹对海上大中型水面舰艇目标的综合打击效能。
至于这款名为“蛇纹石”的俄制反舰弹道导弹,其具体技术水准与作战性能与中国火箭军所装备的东风-21D/26系列反舰弹道导弹大致相当的报道,则同样需要用大量事实来说话。
因为在该弹迈过研制阶段之后,后续还要进行试射验证、技术完善、设计修改等多个阶段,除耗费漫长的时间外,还需要稳定的资金投入,关键核心技术的完整掌握等,总之不可能一蹴而就。
从这点也可以看出,这便是为何塔斯社在报道中提及该弹已经开发多年的主要原因。因此在很长一段时间内,外界仍无法看到“蛇纹石”的真身,从这个角度来说,也就无法与我国的东风-21D/26系列反舰弹道导弹所相提并论,正所谓是骡子是马,还得要拉出来遛遛才行。
尽管反舰弹道导弹的技术要求很高,但以俄罗斯目前的导弹技术实力来看,研制一款反舰弹道导弹并非什么高不可攀的困难事,只要预算足够就行。
但是研制反舰弹道导弹系统最难的并不是导弹本身,而是建立起一套完整的、为反舰弹道导弹服务的广域侦察和指挥控制体系。
反舰弹道导弹主要依靠一个大而统一的目标指示系统,需要有完善的指挥侦察通信体系,譬如各种类型雷达/光学侦察卫星,海洋电子侦察卫星,远洋巡逻机、电子侦查舰,核潜艇、侦察渔船,天波超视距雷达,这些侦察和目标指示系统还要融会贯通,掌控有力。这样才能及时发现美国航母,及时为导弹装订目标,及时判断打击效果。一个完善的反击航母的体系,应该是集指挥、控制、通信、情报、侦察、打击和作战效果评估于一体,以打击水面、水下目标为作战目的的完整对海防御系统。
反舰弹道导弹并没有传说中的那么可怕,只是一件威力比较大的反舰武器而已,某种意义上,它不会终结敌人海军和航母的地位,也不会完全压制住海军舰队尤其是航母编队。美国海军有大量的反制手段。
隔着几千公里,发射一枚弹道导弹,就准确地命中一艘在海上自由航行的航空母舰,这显然是个高难度的技术活,需要一个庞大先进的系统予以支撑。这是一个超级巨大的作战体系,小国根本玩不起,大国没钱也玩不起。而一提到钱,俄罗斯人就该哭了!
回答于 2019-09-11 08:43:50
面对反舰弹道导弹的攻击,航母在不同的状态下拥有不同的存活概率,在航行状态下的存活率为100%,在停泊状态下的存活率为50%~60%。
欢迎关注兵器知识谱,今天我们来聊一聊关于反舰弹道导弹的话题。相信许多读者在看到文章开头时心里一定十分来气——面对反弹道导弹的攻击,为什么航行状态下的航母还有100%的存活概率呢?
答案很简单,那就是弹道导弹并不具备攻击移动目标的能力!这是由弹道导弹的攻击原理所决定的,并不会因为冠以了“反舰”的名号就有所改变。
弹道导弹的工作原理是这样的:接到攻击命令后,导弹兵将发射车行至发射阵地,为导弹接电以后按照命令中所要求的目标坐标参数导入导弹制导模块。
当导弹制导模块中的陀螺仪被激活以后,导弹诸元装填完毕,接下来就可以将导弹发射升空。
导弹升空以后,火箭发动机将导弹加速至第一宇宙速度,即7.9公里/秒,以此摆脱地球引力,进入太空。
下图为发射升空后的弹道导弹,它们在火箭发动机的驱动下逐渐将飞行速度提高至能够摆脱地球引力的第一宇宙速度,然后进入太空。
进入太空以后的导弹在制导模块的控制下不断调整飞行姿态,这个阶段叫做轨道飞行,这个速度可以达到11公里/秒。
当导弹飞临目标上空时,制导模块启动再入大气层程序,由于大气层存在空气阻力,这时候的导弹飞行速度略低于第一宇宙速度,并且越来越慢。
即便如此,平均飞行速度仍然达到了6公里/秒,即17.6马赫(17.6倍音速),这也是弹道导弹在攻击阶段难以被拦截的原因。
在这个过程中导弹是不具备任何机动动力的,它只能以惯性飞向制导模块所指定的攻击坐标,直到命中目标。
大气层内以如此之高的速度飞行意味着导弹会发生热障效应,也就是与空气高速摩擦后产生1800℃高温,阻碍了电磁波通信。
而这就是我们说反舰弹道导弹打不中移动目标的依据,因为再入大气层的导弹连电磁波通信都做不到,又如何去捕捉和锁定目标呢?
下图为弹道导弹的攻击流程示意图,由于它的机动只能在太空轨道上进行,因此弹道导弹的飞行弹道基本上是固定的,这就是弹道导弹只能打静止目标的原因。
所以不管是常规弹道导弹还是冠以“反舰”名号的弹道导弹,甚至是搭载核弹头的洲际/潜射弹道导弹,它们都不具备攻击移动目标的能力。
那么问题就来了:既然不能攻击移动目标,那反舰弹道导弹又该如何实现“反舰”功能的呢?
答案就是攻击停泊状态下的舰船,也就是说只要打击精度足够高,任何一种弹道导弹都可以用来“反舰”。
比如说我国的东风-21D中程弹道导弹,它是美国“潘兴”中程弹道导弹的升级版,CEP值达到了惊人的±30米。
航母的长度一般为130米~150米,宽度一般为30米~40米,在打击误差±30米的情况下,两枚导弹对同一目标实施攻击时就可确保50%~60%的命中率。
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