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外军防空导弹发展综述
保证垂直发射导弹转向目标平面后,使控制系统捕获目标的初制导技术;大攻角耦合技术是使垂直发射导弹在程序转弯时,克服因大攻角转弯时而产生的因弹体姿态变化引起的有害诱导力矩和因对称面在相同偏转角条件下产生控制面耦合力矩。
    8.弹、站、架一体,小型化、智能化是未来地空导弹的发展必然趋势
    新材料技术、微电子技术的发展,特别是超高速集成电路和微米/毫米单片集成电路技术的发展被广泛应用于地空导弹及其地面设备,为地空导弹武器系统制造结构的简单化和小型化、控制系统的多功能化和智能化创造了有利条件。未来的武器系统,把搜索、跟踪、发射和控制装置集中在一起,构成一个独立火力单元,自动发现、搜索、跟踪、识别和打击目标,自动转移火力,具有高度的自动化、智能化水平,具有反应快、机动能力强并具有边行军边打仗的能力。
    9.利用新技术改进现有地空导弹,是未来地空发展的重要途径
    地空导弹是非常昂贵的常规武器系统,它的研制和采购需要巨额资金,因而对已研制成功的地空导弹,在生产和使用中,利用高新技术对其进行技术改造,充分挖掘其潜力、改善其性能,尽可能地提高技术性能和作战能力,发展改进型,是未来地空导弹武器发展的一种方向,尤其是在冷战结束、军费开支减少的情况下,更备受关注。
    10.适应标准化、系列化、通用化趋势,实现一弹多用,一架多弹,三军通用
    为节省人力、物力和财力,减少科研费用,降低生产成本,优化后勤保障,保证平时装备和战时的补给,以对付新的威胁和适应瞬息万变的作战环境,实行一弹多用、三军通用具有明显的战略意义。未来的地空导弹既能用做地对空,又能用做空对地、空对空、地对地使用;既能被空军使用,又能被海军和陆军使用;既能用来打击低空和超低空突袭兵器,又能用来摧毁太空中的制导卫星和侦察卫星;同一发射架上可以装多种型号的导弹,射击不同目标,提高系统的通用性和灵活性。
    11.强调地空导弹系统与其它防空系统联合作战的能力
    未来的防空要求武器系统具有联合作战能力,将多种性能各异的防空系统连成一个有机整体,形成防空火力配系,才能形成防空能力,才能产生防空效能。如美国的爱国者能纳入美国的国家导弹防御系统和战区导弹防御系统,俄罗斯的S-300能纳入俄罗斯最新推出的S-400综合防空系统。
    (二)新一代低空近程防空导弹系统具有的技术特点
    根据现代低空超低空防空的需求,近年来国际上陆续研制了一些新一代近程防空导弹武器系统,其中有的已装备部队或进入国际军贸市场(如俄罗斯的道尔M1、以色列的巴拉克、法国的响尾蛇NG、英国的长剑2000等),有的仍在研制之中(如西欧的未来面空导弹族中的SAAM舰空点防御系统)。这些型号的技术水平和技术途径各异,但都在系统的基本战术技术性能和主要技术的运用上体现了新一代低空近程防空导弹的共同特点。
    1.强调了武器的多目标能力
    如前所述,大量空袭兵器的多方向、多批次饱和攻击,是现代空袭的基本特点之一。新一代低空近程防空导弹武器系统普遍具有较强的多目标能力,如采用遥控制导体制的道尔系统,可同时拦截两个目标,搜索雷达可同时处理40个目标;采用寻的体制的SAAM系统可同时拦截10到12个目标、跟踪上百个目标。而实现这一多目标能力的关键技术是多功能相控阵雷达技术的应用。垂直发射技术和高速导弹技术也为提高多目标能力发挥了重要作用。
    2.强调了对高机动目标的拦截能力
    第一代低空近程防空系统设计的典型目标最大速度为400米/秒,机动过载为2g,而新一代型号的典型目标最大速度达600~700米/秒,机动过载达5~7g。这为拦截第三代喷气飞机和各种空地导弹、超音速反舰导弹提供了可能。实现这一目标主要依赖于高速导弹气动设计技术、高能发动机技术、推力矢量控制技术和现代制导控制技术理论的应用。如响尾蛇NG系统使用的VT1导弹,最大飞行速度可达1000米/秒以上;SAAM系统使用的阿斯特15导弹采用了气动和燃气推力矢量复合控制的空中机动技术;而法国海响尾蛇系统在导弹速度特性一定的情况下,通过改进制导控制算法使允许的目标机动能力由2g增加到5g。
    3.新一代低空防空导弹的超低空拦截能力获得极大的提高,系统杀伤区低界指标已近极限
    第一代低空近程导弹武器系统的最低拦截高度通常为100米以上。如法国的响尾蛇2000型的拦截低界对应于目标视线仰角20毫弧度左右,在其最优拦截距离4到5公里上对应目标高度为100米左右。这一拦截低界水平与当时以有人驾驶固定翼飞机为拦截对象的需求是相适应的。随着各种掠地、掠海导弹技术的发展和武装直升机的广泛应用,空袭兵器的最低飞行高度已显著下降,如典型的巡航导弹陆上飞行高度可达30米甚至15米,典型的掠海反舰导弹飞行高度可达3到7米,因而防空作战对低空防

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点击数:  更新时间:2008-2-17 13:58:33
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