伊朗導彈密集襲擊以色列,彈道導彈攻防再成焦點_風聞
钢铁沧澜-10-15 11:31
作者:蘭順正
首發自:《中國航天報》
當地時間10月1日晚間,為了報復以色列襲擊加沙、黎巴嫩、敍利亞等地,伊朗在短時間內向以色列發射了至少200枚彈道導彈,迫使美國、以色列等投入反導攔截戰。
儘管以色列軍方宣稱“防空反導系統運行有效,自身損失輕微”,但網絡視頻和圖片證實,以軍基地遭遇明顯損傷,而且以色列一再推遲對伊朗的“重大報復”,又禁止本國居民在網絡上傳播伊朗導彈命中以色列地面目標的信息。外界由此推斷:伊朗此次彈道導彈襲擊是比較成功的。彈道導彈突防技術及反導系統未來發展趨勢也引發了廣泛關注。
▲ 以色列箭-3反導攔截彈發射瞬間(圖片來源於網絡)
外界認為,伊朗彈道導彈之所以能夠突破美以防空反導系統,主要原因是綜合發揮了技術和戰術優勢。
一方面,伊朗採用了大規模導彈齊射戰術。有觀點指出,伊朗本次行動創造了戰爭史上彈道導彈一次性發射數量最多、針對特定軍事目標打擊最集中的世界紀錄,達成了名副其實的“飽和攻擊”效果,導致美以防空反導系統過載而難以應對。
另一方面,伊朗發射了多種常規彈道導彈和射程約1400公里的法塔赫-1高超聲速導彈,協同突防,充分利用不同型號差異較大的彈道性能,給攔截方帶來了很大的壓力。
具體來説,高超聲速導彈飛行速度快,比如法塔赫-1導彈的速度接近15馬赫,顯著壓縮了攔截方的反應時間。與此同時,高超聲速導彈飛行中與空氣急劇摩擦,產生高温高壓,造成空氣電離現象。呈現等離子態的空氣分子能夠折射或吸收反導雷達的電磁波,使高超聲速導彈具備了一定的雷達隱身性能。另外,高超聲速導彈的機動能力強,彈道軌跡更加靈活,使傳統反導系統的探測、跟蹤和攔截手段難以奏效。
▲ 伊朗導彈襲擊以色列現場(圖片來源於網絡)
其實,除了伊朗這次應用的突防手段外,導彈想要有效突破反導網絡,各國軍方重點研究的還有以下幾招:
其一,隱身技術,涉及紅外、雷達等領域。其中,紅外隱身措施通常包括在彈體表面塗敷降温隔熱材料,或採用主動冷卻裝置,降低彈體的紅外輻射特徵,還可以使用碳或陶瓷複合材料製造發動機噴管,選用新型推進劑,降低噴管和噴焰的紅外輻射強度。雷達隱身則主要通過綜合應用吸波材料、外形優化、等離子體技術等,減小導彈的雷達散射截面,縮短敵方反導系統的探測距離,降低被發現概率。
其二,電子對抗。導彈可以在彈頭上集成干擾機,主動發射或轉發無線電信號,爭取干擾或欺騙敵方雷達,還可以釋放箔條等干擾物,迫使反導系統的雷達難以有效區分箔條與真實目標的回波。誘餌彈頭同樣是導彈突防的“好幫手”,藉助角反射器、龍勃透鏡、敷設金屬層氣球、紅外和激光輻射源、回波模擬發射機等設備,能夠儘量模擬真實彈頭的雷達反射狀況、紅外輻射、速度和氣動等特性,迷惑反導雷達。
其三,隨着設備小型化技術進步,導彈應用多彈頭的情況更加普遍。通過同時或逐次釋放多枚子彈頭,單枚導彈可以精準打擊多個目標。足夠多的子彈頭還能形成突防集羣,擾亂反導預警雷達發射的電磁波,增大天基/地基傳感器識別難度,從而降低導彈防禦系統的整體作戰效能。
▲ 伊朗導彈襲擊以色列現場(圖片來源於網絡)
事實上,以色列防空反導系統的性能和分層攔截設計相當出色:低層為陸基“鐵穹”和艦載“C-穹頂”,準備升級為“鐵束”激光防禦系統;中層為“大衞投石索”,主要針對中近程戰術導彈;高層為“箭-2/3”,曾成功攔截中程彈道導彈。此外,以色列空軍戰機和美國海軍艦艇必要時可以支援反導攔截戰。
然而,面對伊朗導彈技術升級和戰術創新,美以反導系統一時顯得“力不從心”,足以證明彈道導彈突防技術發展(尤其是高超聲速武器實用化)對反導系統的壓力倍增。因此,各國反導系統的改進升級已是刻不容緩。
首先,有必要完善海陸空天一體化預警探測體系,全面提升識別、跟蹤高超聲速目標的能力。具體手段包括:天基平台重點配備太赫茲傳感器與紅外、可見光傳感器;構建新型臨近空間/空中探測平台,部署能夠長期滯留在臨近空間的浮空探測器;升級地面/海面預警探測平台,保障多頻段多體制雷達和可見光、紅外等多類型傳感器組網運行,不斷改善目標軌跡持續跟蹤能力和精確預測水平。
其次,應充分“挖掘”現有空天防禦武器的潛力,升級動能攔截器的性能,填補攔截臨近空間目標的火力“漏洞”,補充發展空基攔截平台。同時,各國積極研究新型對抗手段,包括激光武器、高能微波武器、粒子束武器等,爭取快速摧毀來襲目標。
最後,在現有空天防禦指控系統的基礎上全面升級,基於數據鏈技術減少指揮節點,基於人工智能技術提升決策能力,基於數據融合整合進攻與防禦體系,構建起全域高效一體化指揮控制網。反導攔截作戰時間極其有限,新技術有助於官兵儘快完成空情分析和處理、目標識別與判斷、武器升空攔截等一系列任務。