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[中國內地]
為何打航母難,找航母更難?
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qqonqq
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2015-9-15 08:07 AM
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為何打航母難,找航母更難?
9月14日電/9月3日紀念抗戰勝利70周年大閱兵上,最引人注目的當屬東風-21D和東風-26彈道導彈。這次大閱兵中官方解說明確提到,東風-21D是打擊艦船目標的陸基彈道導彈,而東風-26也能對海上大中型箭船實施中遠程精確打擊,不僅證實了外界對中國東風-21D反艦彈道導彈的猜測,更進一步公開了射程更遠的東風-26中遠程彈道導彈。
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在閱兵式上萬眾矚目的導彈無疑是反艦彈道導彈系統的創新核心。但鮮為人知的是,在整個反艦彈道導彈系統中,技術難度更高、總投資更大的其實是在閱兵上沒有露面、也無法露面的偵察、情報和監視系統。所謂"打航母難,找航母更難",東風-21D、東風26能夠形成作戰能力,關鍵還在於我國在近年建成了天基海洋監視系統。
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蘇聯衛星監視系統的無能
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中國並非反艦彈道導彈概念的原創者,冷戰時期弱勢的蘇聯為了對抗美國航空母艦的巨大威脅,加之當政的赫魯曉夫傾向於導彈萬能論,蘇聯最先發展了以彈道導彈攻擊敵方航空母艦的方案。1960年蘇聯海軍正式提出了以導彈武器對抗航母的要求,而OKB-52設計局總師切洛梅首次提出攻擊海上機動目標的彈道導彈的方案,造就了R-27K反艦彈道導彈。為了支持R-27K反艦彈道導彈的作戰,蘇聯研製了"傳奇"海洋偵察衛星系統和"成功-U"航空偵查和目標指示系統,前者使用US-A和US-P海洋偵察衛星,後者使用圖-95RTS遠程偵察機和卡-25RTS艦載偵察直升機,它們是蘇聯反艦彈道導彈的耳目,也在R-27K項目取消後,繼續作為蘇聯反航母作戰的耳目繼續發展。
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"傳奇"海洋偵察衛星系統由核動力的主動雷達監視衛星US-A和被動探測的電子監聽衛星US-P組成。US-A衛星是"傳奇"系統的主力,它裝有空間核反應堆,支持大功率主動雷達對海面目標進行探測,而US-P衛星通過被動電子監聽探測跟蹤目標。根據蘇聯的規劃,完整的"傳奇"系統將包括7顆US-A和4顆US-P衛星,從而實現對北緯50~65度高緯度海域的持續跟蹤。
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US-A衛星為了提高雷達分辨率導致軌道高度很低,實際壽命僅有兩個月左右,維持一個龐大的US-A衛星星座,對不惜血本進行軍備競賽的蘇聯來說也是難以承受的開銷。從1965年到到1978年US-A衛星通過檢驗開始批量生產發射,但蘇聯仍然無法保證不間斷的運行,1988年3月14日最後一顆US-A衛星發射升空,為US-A衛星的發展畫上了一個句號。US-P作為被動監聽衛星,成本更低壽命也長得多,反而一路生存下來,並在蘇聯解體後繼續發展出US-PM,但2006年的US-PM衛星發射也是它的絕唱,據稱俄羅斯將用新的Pion-NKS主被動偵察衛星代替US-A和US-P系統,但新的偵察衛星尚未服役。
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按照蘇聯時代構想的戰時7+4配置,"傳奇"系統對北緯50度左右的重訪周期也有2小時之多,北緯60度則是1小時左右,考慮到R-27K導彈的覆蓋區(footprint)只有約50公里,而美國航空母艦航速可達30海裡/小時,"傳奇"系統的偵察定位能力甚至無法確保美國航母戰鬥群在R-27K反艦彈道導彈的末端機動範圍之內。簡而言之,"傳奇"系統看上去很美,但太過昂貴而且效用不佳。
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R-27K導彈半途而廢,"傳奇"系統只是個傳說,蘇聯時代反航母的中流砥柱,還是海空軍的反艦巡航導彈和偵察機系統。蘇聯海軍元帥戈爾什科夫提出以飽和攻擊突破和摧毀美國航母戰鬥群,承擔攻擊任務的是蘇聯的SS-N-12、SS-N-19等重型反艦導彈,而承擔情報支持的就是蘇聯的圖-95RTS遠程海上偵察機,圖-95RTS在蘇聯用於海上偵察和目標指示,是蘇聯龐大的反航母作戰體系真正的耳目,此外蘇聯的電子偵察船、偽裝漁船等水面部分,也承擔著發現和跟蹤航母編隊的任務。圖-95RTS飛機和水面跟蹤船只其實都存在致命的問題:和平時期蘇軍飛機跟蹤美國航母順理成章,當雙方劍拔弩張的時刻,美軍高度警戒的艦隊憑什麼不會驅逐圖-95RTS呢,如果發生戰爭的話,圖-95RTS更是第一波被擊落的對象。
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即使如此,蘇聯的反航母作戰體系也並不成功,SS-N-12和SS-N-19射程有限、突防能力不足是一個原因,但更主要的因素是蘇聯的海上監視、偵察和跟蹤系統效果不佳。
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1982年,美國海軍曾舉行代號為NORPAC-82的秘密軍事演習,演習課題是對蘇聯本土進行攻擊。美軍中途島號、企業號航空母艦以及護航軍艦組成雙航母戰鬥群,在無線電靜默下成功推進至距離蘇聯庫頁島附近200海里左右。之後美軍艦載機連續4天進行模擬攻擊,海面航母戰鬥群則不停地機動規避偵察,直到第5天蘇聯海上偵察機才發現近在咫尺的美軍航母。毫無疑問,如果美國航母戰鬥群距離海岸更遠,被發現的可能必然更小。
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我國衛星監視系統更高效,已形成戰鬥力
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監視海上機動目標難度很大,一個原因是距離的限制,目標的高速機動更加大了監視和跟蹤的難度。NORPAC-82演習中美軍航母距離蘇聯海岸最近也有200海里/370公里以上,由於地球曲率它們遠遠處於地平線之下,蘇聯的各種陸基雷達對此鞭長莫及,海上巡邏機搜索的範圍極為有限,搜索難度大並不奇怪,陸上戰場要發現200海里外無線電靜默的裝甲集群,同樣是相當困難的。陸上作戰部隊要受地形和交通的限制,其運輸、集結和機動多少有章可循,而海上編隊的海上機動暢通無阻,那麼發現難度必然更大。美軍航母編隊以約30節的速度高速突防,一晝夜之間可以機動700海裡左右,在航母編隊保持無線電靜默的情況下,對方要在茫茫大洋裡搜索到這樣的目標,幾乎就是大海撈針。
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蘇聯人NORPAC-82演習的遭遇或許是一個特例,但也反映出海上監視和跟蹤的難度,即使對於航空母艦這樣的大型目標和航母戰鬥群這種龐大的編隊,要對其進行有效的探測和跟蹤也是極為困難的。東風-21D甚至東風-26反艦彈道導彈要發揮它們的威力,可靠的海上監視能力是無法避開的攔路虎。
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和蘇聯一樣,我國的海上監視系統同樣由衛星和巡邏機組成,美國的監視手段也大致相同。根據印度軍事智庫發表的文章,我國已經具備了相當出色的的監視能力,整個體系依托高軌道的被動電子監聽衛星、廣域光學海洋監視衛星進行普查,利用低軌道的合成孔徑雷達衛星和高分辨率光學偵察衛星進行詳查,從而做到了縮短重訪周期並提高偵察效果。
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由於技術的進步,我國的電子監聽衛星不僅軌道更高監視範圍更大,而且定位精度更高,據稱可以監視星下點3000公里範圍的目標,定位精度達到數十公里。我國的雷達偵察衛星可以在更高的軌道上進行精度更高的偵察,壽命也達到了3年左右,降低了組網和補網的壓力。我國的光學偵察衛星不僅是典型的傳輸型衛星,而且可以通過天鏈中繼衛星實時回傳監視數據,更是提高了偵察效果的時間敏感性。對比蘇聯的"傳奇"系統,我國不僅擁有性能更好的電子監聽衛星,雷達偵察衛星的效果也更好,平均壽命更是US-A衛星的10倍以上,蘇聯時代幾乎沒有傳輸型光學偵察衛星的,和我軍現在的天基光學監視能力更無是天壤之別。
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簡而言之,隨著技術的進步,我國已經建立起有效的天基海上監視體系,比上述的蘇聯"傳奇"系統要強大得多。有消息稱我軍天基海洋監視系統可以在西太平洋中緯度海域做到約45分鐘的重訪周期,這意味著在該海域航行的航母一旦被發現,就無法擺脫我國偵察衛星的跟蹤監視。這是我國反航母彈道導彈形成戰鬥力的必要條件,東風21-D、東風-26導彈得以大大方方參加93閱兵的原因。
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除了天上各類偵察衛星,我國還研製了超地平線雷達系統(OTH),監視海上艦船和飛機。美國2049項目研究所認為,我國部署在東南的OTH系統探測距離約3000公里,雷達雖然安裝在內陸縱深,但探測範圍仍然覆蓋了整個第一島鏈,深入菲律賓海,可以與電子監聽衛星一道,為我國的反艦彈道導彈系統提供目標普查。
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我國還在發展長航時無人監視飛機
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如前所述,除了天基海洋監視系統和超地平線雷達,海上巡邏飛機是搜索、跟蹤敵方航母戰鬥群的另一重要工具。我國海空軍在這方面還非常薄弱,運8海上巡邏機速度慢、數量也少。
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為了彌補有人飛機的不足,我國掀起了高空長航時無人機的研發熱潮,翔龍無人機是其中佼佼者。翔龍無人機採用獨特的聯翼布局,據稱飛行高度可達2萬米,作戰半徑可達2500公里,巡航時間超過24小時,可以看做中國的全球鷹。美國在RQ-4全球鷹的基礎上研製了用於海洋監視的MQ-4C/BAMS,我國的翔龍同樣可以作為海洋監視系統的核心空基平台。相比偵察衛星,翔龍這樣的高空長航時遠程無人機最大優勢是可以在第一島鏈外長時間尾隨美軍航母編隊,提供實時的跟蹤定位數據,有可能令反艦彈道導彈的攻擊更加精確,而天基海洋監視系統20多顆衛星要每隔45分鐘才能報告一次航母位置。
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不過高空長航時無人機也有其致命弱點,其在執行任務時很難保持無線電靜默,容易被敵方發現。當飛行速度慢、機動能力極其笨拙的無人機一旦被發現,就成為了一個空中活靶子,毫無生存能力可言。所以無人機跟蹤航母只能在和平時期或對峙期間使用。
作者:
daball
時間:
2015-9-15 08:50 PM
在作戰期, 無人機裝上生化彈... 一被攻擊即向攻擊者發射. 同歸於盡... 生化彈擴散範圍大, 人畜全滅.
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