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    美国启动拦截高超音速武器的GPI反导项目

    2021-12-04 09:04:58 来源:

    作者:侯兵  出处:海洋防务前沿

    近日,美国导弹防御局在防御装备领域启动了新的项目。近几年计划研制能够拦截高超音速弹头的未来反导系统。项目的科研试验阶段已经开启,正在研究、选择下一步实现的最佳构想。

    美国启动拦截高超音速武器的GPI反导项目

    一、合同与费用

    11月19日,启动了研制未来反导系统的新招标,导弹防御局向三个投标商——雷声导弹与防务、洛马和诺斯罗普·格鲁曼系统发出了制定预先方案的订单。

    招标课题称为GPI(滑翔段拦截弹)。参与竞标的公司应该制定自己的武器方案,并于2022年9月底前提出成熟的构想。用户对比他们的建议,选择最成功的方案,然后进一步发展,至少会进展至发射试验阶段。

    项目第一招标阶段计划投入约6000万美元。例如,雷声和洛马公司将获得2100万美元用于开展工作。据评估,诺斯罗普格鲁曼的项目不足1900万美元。除合同费用外,还为三家公司分别提供800万美元用于项目启动。

    据导弹防御局通报,签订制定未来构想的几个合同具备明显的优势,缩小可能的风险。通过这一方法,计划吸取主要装备研制商的经验、技术,而且它们相互展开激烈的竞争。据预测,这一切可以在最短时间内找到应对全新威胁的最佳系统构想。

    二、在滑翔段拦截

    没有披露对未来防空反导系统的准确战技要求,然而用户揭示了某些总体构想、愿望。例如,GPI系统将在战斗舰艇上展开,并纳入未来的“区域高超音速反导计划”。

    根据导弹防御局的要求,新型拦截弹应与Mk41 VLS标准发射装置实现兼容。纳入反导系统的“伯克”级驱逐舰将成为未来的载舰。导弹系统应与当前Baseline 9版本的“宙斯盾”信息指挥系统实现兼容。

    借助编制电子设备,载舰可以独立或根据外部目标指示发射反导导弹,此后接近、毁伤目标。新项目的名称表明,GPI导弹拦截的目标是现存、未来的高超音速滑翔弹头。弹头与运载火箭分离后,在滑翔段将遭到拦截。

    三、技术特点

    才刚刚开始制定未来构想,近期不可能公布技术细节。根据公开信息,可以预测未来GPI导弹的某些特点。

    例如,用户要求与Mk发射装置实现完全兼容。这意味着,新导弹无论结构如何,将置于长7.2米、直径不超过710毫米的运输发射筒中。携带导弹的运输发射筒极限重量—— 4090千克。

    美国和其他国家现有、在研的高超音速滑翔弹头速度不低于5-6马赫,主要飞行段高度不低于20-22千米。可以预测,拦截导弹应具备何种飞行技术性能。很可能,GPI也是高超音速导弹,可以缩短反应、拦截时间。为此将采用配备固体燃料发动机的多级结构。

    导弹将携带独立的战斗级,保证射向、毁伤目标。可以不同的方式搜索、跟踪高超音速目标。红外导引头前景广阔,能够根据等离子云和炽热的气流尾迹,高效、可靠锁定、截获高超音速目标。

    近几十年美国反导导弹的主要方案使用所谓动能拦截弹—— 通过战斗级直接碰撞毁伤目标。类似技术、成果可以用于未来的GPI项目。此时,不能排除使用“传统”的杀伤-爆破战斗部,杀伤单元同样可以摧毁高超音速目标和(或)通过射流将其毁伤。

    配备“宙斯盾”作战信息指挥系统、Mk41 VLS发射装置的“伯克”级驱逐舰将是GPI反导导弹的载舰。据预测,将来这一武器也可以部署在拥有必要设备的陆基“宙斯盾”系统上。没有提及这方面的能力:或者没有类似的计划,或者不想过早地泄露信息。

    四、预期效果

    明年九月前,三家公司将提出自己的GPI构想方案。然后导弹防御局选择最成功的设计,与研制商签订进一步研制的合同。此后几年将完成设计工作,制造试验导弹,并开始发射试验。何时成功完成,反导导弹进入使用阶段,不得而知。也许要等到2030年之后。

    启动这一项目的原因显而易见。主要国家已经列装了高超音速系统,这一武器将改变各种环境下的力量对比。相应地,迫切需要研制防御装备。对美国而言,防御问题十分现实,因为在高超音速打击装备领域暂时落后。

    未来的GPI导弹将纳入“伯克”级驱逐舰的弹药基数,对其他型号的拦截弹进行强有力的补充。海基反导系统将拥有几种型号性能优异的反导导弹。这种舰载反导系统具备高机动性,可以迅速在需要的海域展开。能够成功扩展毁伤目标的范围,成为最危险的装备之一。最后,提高各种条件、局势下的战斗使用灵活性。

    五、未来武器

    这样一来,美国继续发展自己的反导防御,将具备符合时代挑战的新能力。潜在敌人已经在高超音速武器领域突飞猛进,最初的型号已经投入战斗值班—— 五角大楼不得不采取相应措施。

    在竞标的基础上GPI项目的预先研制将花费数月时间。随后几年将开展试验设计工作。希望的方案能否取得成功,获得所需的性能—— 令人置疑,因为下达的任务相当艰巨,目前没有任何理由表示乐观。

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