“全球最强”?美国宙斯盾360°无死角搜索,全空域扫描,能同时跟踪200多个目标,日本欲打造亚洲最大“宙斯盾”战舰群。
前言:
2022年初,乌克兰危机爆发,这场冲突涉及了多方势力,虽然乌克兰本身军事力量比较薄弱,但美西方的“助力”令乌克兰坚持与俄罗斯作战,大量美西方武器援助乌克兰之后,俄罗斯怒火彻底被点燃,为了尽快达成目标,同时“敲打”美西方,俄罗斯在战场上出动了大量武器装备,一时之间,各种各样的导弹朝着乌克兰目标飞去,乌克兰本就不够强大的防空网被打得“支零破碎”。
乌克兰的处境向很多国家敲响警钟,尤其是美国。多年来,美国为了应对未来逐步增大的弹道导弹威胁,一直在推进导弹防御系统的建设,如今的情况更是令美国坚定了继续建设导弹防御系统的决心。
本文将介绍被称为“全球最强”的“宙斯盾”导弹防御系统,主要分析其组成部分和作战流程,同时,对该系统的优异性能和漏洞进行探讨,解析美国“宙斯盾”的具体部署情况以及海外用户对该系统的部署,最后强调日本打造“宙斯盾”战舰群的行为值得警惕。
1、“宙斯盾”:全空域扫描
冷战时期,美国和苏联陷入了激烈的军事较量中,这个过程中,大量先进武器装备露面,其中,苏联研发的多种准弹道式或低空超音速突防、不同射程的反舰导弹令美国感到巨大压力,为了应对威胁,美国开始研制导弹防御系统,1963年,美国提出“舰用导弹系统”研究项目,这个项目也就是“宙斯盾”导弹防御系统的前期项目。1969年12月,美军与美国无线电公司签订合同,并将其改名为“空中预警-地面综合系统”,也就是“宙斯盾”系统。
美国研制“宙斯盾”作战系统旨在应对日益增加的反舰导弹等威胁,随着技术不断升级,“宙斯盾”系统成为美国乃至全球海军研制最早、装备最广泛、自动化程度最高的舰载作战系统,之后,美国又研发了陆基“宙斯盾”系统。
“宙斯盾”导弹防御系统能被称为“全球最强”,和其组成部分有很大关系,其主要由“宙斯盾”雷达系统、指挥决策系统、武器控制系统、垂直发射系统与拦截弹等组成。
重点来说一下雷达系统,其主要实现对来袭弹道导弹的快速探测、跟踪以及对拦截弹的精确制导控制。该雷达的性能十分先进,可以覆盖360°范围,配备了4个天线阵面,每个阵面呈八边形。值得一提的是,雷达也经过了迭代改进,更先进的AN/SPY-6将装备在之后的伯克级驱逐舰上,这种雷达具备更强悍的探测能力,而探测精度也将随之有一定提升,另外,战场态势感知能力也会变得更好。
再来说一下指挥决策系统,其充当着“指挥控制中心”的角色,主要由计算处理系统和显示控制系统组成,负责协调和控制整个作战系统。要想在反导作战中占据一定优势,指挥决策系统是关键之一,据悉,“宙斯盾”的指挥决策系统在面对来袭弹道导弹时,会及时做出威胁判断,并处理雷达探测信息和外部跟踪数据,以此建立反导战术,促使防御方案更加有效。另外,该系统还和武器控制系统相连,在自主工作模式之下,武器系统受其指挥而自动发射拦截弹。
“宙斯盾”的反导作战主要包括4个阶段,也就是搜索跟踪阶段、武器规划阶段、火力抗击阶段以及最后的效果评估阶段。其中搜索跟踪阶段十分重要,在该阶段内,“宙斯盾”系统对全空域进行扫描搜索,如果发现目标或者是接收到数据链实时目标信息之后,便会自动转入跟踪状态,同时向指挥决策系统发送消息。
当然,这4个阶段环环相扣,缺一不可,可以说,每一个环节都影响着最终的拦截效果。
2、拦截能力:提高各平台作战能力
具体分析一下“宙斯盾”的拦截能力,而要探究这个问题,需要分陆基和海基两部分来分别讨论。
首先是海基“宙斯盾”的拦截能力,其主要包括两方面,一是单舰拦截能力,也就是“宙斯盾”导弹防御系统靠自己的舰载雷达对目标进行探测和跟踪,同时根据具体情况来发射导弹拦截。这种能力主要取决于舰载雷达探测跟踪能力,以及舰艇抗饱和打击能力。一般来说,舰载雷达的探测距离都不算远,最大不到500公里,这意味着,如果遇上了高速、高弹道的中远程弹道导弹,那么舰载雷达便很难及时发现目标,拦截难度极大。
二是协同交战拦截能力,这种能力可以充分发挥舰艇、飞机等平台传感器和武器的优势,最关键的是,作战网络中的其他平台也能共享优势,正因如此,所有参战平台在一定意义上便形成了一个战术整体,作战能力也自然而然有很大的提升。值得注意的是,相比单舰拦截,协同交战拦截模式的优势可能更加明显,尤其是“标准”3BockⅡA能发挥出2500公里拦截距离的优势。当然,其能否拦截成功还受外部跟踪数据决定。
其次是陆基“宙斯盾”的拦截能力,因为其部署在陆地,所以垂直发射系统便不用再受水面舰艇空间狭小的限制,基于此,陆基“宙斯盾”的体积和尺寸都比舰载型更大。不过,陆基型只配备了“标准”3系列导弹,也就是说其并不具备末段拦截能力。
有消息称,未来陆基版“宙斯盾”系统会配备“标准”2和“标准”6,旨在提高陆基型的末段拦截能力,不过,该项目何时会进行依然是一个未知数。
3、漏洞:电子对抗缺陷
“宙斯盾”作战系统对于美国具有非常关键的战略意义,其强悍的反击能力、猛烈的作战火力等性能都能给美国在反导作战中具备更大的优势,另外,“宙斯盾”还能同时跟踪200多个目标,最多的时候,可以对18枚“标准”3导弹进行中段制导。
在过去的历史上,“宙斯盾”也确实为美国贡献了不少战斗力,但实际上,该系统存在一定漏洞,主要表现在数据传输、雷达探测方面,据了解,“宙斯盾”传输、融合态势信息主要依靠的是CEC,而这种数据传输方式的无线传输环节极容易受到通信干扰,甚至是欺骗。另外,在雷达探测方面,“宙斯盾”的AN/SPY-1D雷达探测主瓣很窄,而且还采用了旁瓣消隐与对消技术,这种情况存在一定弊端,如果干扰机距离很近,那么干扰信号便可以直接进入雷达主瓣范围之内,进一步实施干扰。显然,这为“宙斯盾”遭受电子攻击埋下了隐患。
2014年的时候,美国曾向黑海中立水域派出“阿利伯克”级导弹驱逐舰,其动向在当时引起了很多人的关注,因为其装备了“战斧”巡航导弹以及“宙斯盾”系统。本以为美国会利用先进系统给俄罗斯来个下马威,但在苏-24面前,“阿利伯克”级导弹驱逐舰居然“瘫痪”了,所有雷达丢失了目标,而美军引以为傲的“宙斯盾”系统也失灵,虽然美国采取了很多方式,试图激活“宙斯盾,但最终都以失败告终。
4、发展趋势:不断升级
随着导弹性能不断提升,导弹防御系统也越发重要,为了确保自己的优势,美国对“宙斯盾”系统进行了优化升级,而每一次升级都意味着反导能力的提升。
(1)不断升级防御系统
现役的“宙斯盾”系统是3.6.1版本,其可以利用“宙斯盾”雷达以外其他探测系统提供的数据对目标进行拦截,还可以同时使用“标准”2、“标准”3两型拦截弹,而4.0版本则增加了信息处理功能,同时,识别和引导能力也有一定提升。5.0版本采用商业计算机建立开放式体系架构,这意味着“宙斯盾”可以在执行反导任务的同时执行防空任务。不过,这个版本不具备末段拦截能力。5.1版本具备远程拦截能力。
目前,美国还在研制新版本的“宙斯盾”系统,也就是6.0版本,据了解,其将改进导弹的通信能力,增强各防御系统的互通互连性,以此达到提升作战能力的目的。
(2)持续增强雷达探测能力
如上述内容所言,雷达是整个“宙斯盾”系统中最重要的环节之一,为了提升系统性能,美国还在研制更先进的AN/SPY-6雷达,其由1部S波段雷达和1部X波段雷达及雷达控制组件组成,其中,S波段雷达负责防空反导任务,而X波段则用于平面搜索。该雷达将在性能上得到巨大提升,与现役雷达相比,其灵敏度提高了30倍,能同时跟踪的目标数量也提高了6倍。
(3)加速研发新型拦截弹
拦截弹是“宙斯盾”系统火力的关键,随着“标准”系列拦截弹的不断升级,如今列装的“标准”2、“标准”3和“标准”6三个系列都具有极强的实战能力。据了解,美国致力于研发一种能够拦截滑翔段的高超音速武器的拦截弹,2021年4月,美国启动了该项目,如果该项目取得成功,那么这款拦截弹将被首先列装于“宙斯盾”舰,届时与“标准”6导弹配合,形成对中远程高超音速导弹的分层拦截。
5、美国部署:满足需求
经过这么多年的发展,“宙斯盾”导弹防御系统已经成为了具有实战能力的军事力量,其部署情况在一定程度上可以对全球局势产生极为重要的影响。
海基部署是“宙斯盾”系统最主要的部署形式,这和其依托平台有一定关系,毕竟海基部署中,“宙斯盾”系统依托的平台是水面舰艇,其机动性较强,生存能力也因此得到了一定保证,另外,水面舰艇还可以根据导弹飞行路线进行具体部署,如此一来,可以取得更好的拦截效果。
有数据显示,截止到2022年末,海基“宙斯盾”平台的数量已经达到了48艘,另外,为了满足欧洲分阶段适应性导弹防御方案要求,美海军还在2014-2015年将4艘“宙斯盾”舰部署在了西班牙罗塔海军基地。未来,美国或将派新一批战舰进行替换。
陆基部署也同样值得外界关注,为了避免欧洲盟友遭到袭击,美国在罗马尼亚和波兰分别部署了1套“宙斯盾”系统,这一行为引起了俄罗斯的高度关注,普京曾明确表示,美国在波兰和罗马尼亚部署反导系统的行为触及到俄罗斯“红线”。
6、海外用户:警惕日本
除了美国自身看重“宙斯盾”系统之外,很多海外用户也向美国投来“橄榄枝”,日本、韩国、西班牙等国家都拥有多套“宙斯盾”系统,其中,最值得外界关注的便是日本。
有消息称,日本自卫队释放了危险信号,其正在谋求打造亚洲最大的美制“宙斯盾”驱逐舰群,按照文件提及的信息来看,日本海上自卫队将增加“宙斯盾”驱逐舰的数量。
日本的“宙斯盾”驱逐舰也就是配备了“宙斯盾”系统的舰艇,其主要任务便是进行弹道导弹防御。据悉,日本将拥有12艘“宙斯盾”驱逐舰,这个规模已经超过了韩国,甚至超过了驻日美军第7舰队,其背后释放的危险信号不免令人深思,对于日本的危险举动,各国都应该保持警惕。
结语:对于“宙斯盾”导弹防御系统的发展,大家还有什么了解么?欢迎在评论区留下您的看法和故事。