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1、多方面互相联动编织防空火力天网目录1 .美军打造天网11.1. 美军“特别定制”,专为应对高超导弹威胁11.2. 中国高超音速导弹被美军视为“假想敌”11.3. 美军庞大计划曝光,野心勃勃22 .陆空协同编织严密雷达天网23 .海陆空联合编织防空天网44 .编织未来防御天网41 .美军打造天网最近这段时间,美军频繁测试高超音速导弹,却鲜有喜讯传出,几乎是屡试屡败,就连美军高层都失去信心,打算重开一条赛道,加固突防能力。如此一来,美军追赶中俄高超音速导弹的步伐将更难迈进,但美方不甘示弱,又密谋新招,以应对所谓的“中俄导弹威胁”。1.1. 美军“特别定制”,专为应对高超导弹威胁为了在全球范围内确保
2、自己的“绝对安全”,美国制定了一揽子计划,一边频繁试射高超音速导弹,一边又在着手太空布局,加剧矛与盾的攻防之争。据美媒报道称,为了帮助美军获得“安全感”,马斯克的SPaCeX公司日前发射了首批10颗导弹跟踪和通信卫星。应美国军方要求,SPaCeX卫星此次发射过程、卫星大小、质量等都严格保密。值得注意的是,此次发射的10颗卫星属于美国针对“高超音速导弹威胁”而特别定制的,即新一代天基探测和跟踪系统。按照美军设想,带有红外感应的探测卫星可用于探测和跟踪飞行中的导弹,与此同时,卫星探测到的数据会传输给美军反导系统,从而成功击落敌方导弹。1.2. 中国高超音速导弹被美军视为“假想敌”据悉,此次负责卫星
3、计划的是美军太空发展局,其成立于2019年,发展宗旨,就是希望将各种先进技术运用在太空中,实现称霸太空的野心,这些年来,该机构将中俄视为“假想敌”,面对中俄快速发展的高超音速武器,其制定了多项解决方案。美军计划发射数百颗卫星,这些卫星成本相对较低,以替换那些成本昂贵的大型卫星组成的太空监视系统。美军认为,目前中俄快速发展的高超音速导弹,可以在大气层内高速机动和飞行,常规反导系统根本无法拦截。为此,太空发展局去年已经订购了126颗“运输层数据中继卫星”和35颗“跟踪层卫星星座”,接下来的12个月,将保持高频发射,未来将在太空中形成一张巨大的“天网”,一定程度上,其威胁程度比“星链”更可怕。1.3
4、. 美军庞大计划曝光,野心勃勃而仔细分析过后发现,这可能只是美军称霸太空计划的“冰山一角”,报道称,太空发展局计划发射卫星数量将达到上千枚,运行在不同的轨道。按照美军航天研究所披露的信息,除了在低地球轨道部署卫星星座外,美军还准备在中高地球轨道部署卫星。中地球轨道卫星与地球的距离更近,可以很大程度缩短反导系统发送导弹预警信息的时间,美方透露,我们部署的这些卫星,可以对全球范围内的导弹全面预警和追踪,任何一处的导弹发射,美军太空卫星就会收到信息,跟踪导弹红外信号进行追踪并击落。可以看出,美军在高超导弹领域举步维艰,便开始反其道行之,在太空织下一张“天网”,全天候监视各国导弹动态。2 .陆空协同编
5、织严密雷达天网空中,战机超低空突防,直扑目标;地面,导弹起竖,雷达飞转南国春日,南部战区陆军某旅远程机动抵达陌生地域,与空军某部联合开展高强度演练。一张联合防空火力网迅速织就。在该旅地空导弹营雷达方舱内,雷达操作手、三级军士长吴新才紧盯屏幕,静待“敌”机到来。“目标超低空临近”突然,空军某部传来一条空情信息。“发射!”闻令,吴新才迅速锁定目标。随即,导弹呼啸而出,精准命中目标。“敌机以超低空掠海飞行的方式规避雷达搜索,依然未能摆脱联合防空体系网的严密监控。”陆空联手“擒天狼”的成功之举,让营长金银求颇为感慨。据金银求介绍,过去,因与空军某部指挥链路联通不畅,陆空联训存在空情共享不及时、体系有盲
6、区等问题。此次演练中,他们通过联合组网、模块编组等方式主动嵌入空军指挥链,融入空军预警网,引接空军空情信息,从而让陆军地导营看得更远、辨得更清、打得更准。说话间,对手卷土重来。演练现场,“敌”机采取一系列反锁定战术动作,企图规避地面雷达搜索,伺机突袭地面阵地。“西南方向,敌机一架。”搜索雷达车内,严阵以待的雷达操作手木金林沉着冷静,成功锁定目标。孰料,狡猾的“敌”机快要进入射界时,突然实施强电磁干扰,木金林眼前的雷达屏幕顿时一片“雪花”。紧急时刻,空军某部立即与该营共享空情信息。接到空情通报的木金林再次展开搜索,锁定目标后精准引导实施火力打击。“只有深度融入体系棋局,才能不断提升应急应战能力,
7、制胜未来战场。”该旅领导介绍说,近年来,他们利用与空军部队联演联训契机,及时升级指挥信息系统,打通指挥控制链路,探索构建联合防空体系网,确保地导营实时接收多方雷达侦测到的空情数据、战场信息,不断推进跨军兵种防空一体化,实现陆空空情一张网、态势一张图。空地联合,让陆军地导营“耳聪目明”。该旅通过与空军部队常态开展联演联训,引导官兵在联合复盘检讨中优化作战编组、深挖装备潜能,结合实践改进完善战法训法、强化体系作战思维,综合作战能力随之水涨船高。短评打通融入体系的“经脉”陈永庚党的二十大报告强调,深入推进实战化军事训练,深化联合训练、对抗训练、科技练兵。事实上,随着战争形态的演变,单打独斗早已不能满
8、足现代作战需要,取而代之的是系统与系统、体系与体系的对抗。当前,我军联合作战、联合训练、联合保障体制己经确立,正带动各层次、各领域训练水平综合提升,体系练兵不断向纵深推进。针对演训场上不同程度存在的融合系统不畅、融合能力不强等不足,各级必须进一步强化体系思维,通力协作、攻坚克难,尤其要向战斗力末端持续发力,打通融入体系的“经脉”,才能加快联合作战能力生成。仗要联合打、兵要体系练。唯有树牢联合制胜理念,坚持体系练兵,深化联战联训,加快探索科学高效的联合施训模式,让联合训练走深走实,方能联万心作一心,依托体系打赢未来战争。3 .海陆空联合编织防空天网2023年12月29日清晨,空军某部的雷达屏幕频
9、频闪烁,远在数百公里外的东部战区陆军某防空旅导弹一营官兵迅速冲向各自战位,一张防空天网在陆空协同下悄然织成。对于常年担负战备值班任务的一营官兵来说,迅疾而动早己成为习惯,但这次营长范鹏辉却一反常态,没有立即下令启动所有装备。“开机并不是越早越好。”范鹏辉解释说,早开机容易暴露位置,也增加了装备非战使用时间,要追求装备战力每分每秒都用在“刀刃”上。“有了空军的千里眼预警,我们不用提前启动雷达搜索目标,可以开机即打。”装备刚开机,范鹏辉直接将作战系统传输的多批次目标信息分配给各火力单元。通信技师陈帅江介绍说,以前接到空军传递的空情后,还需再次搜索校对,如今借助新型信息系统,抗击效率大大提升。军种情
10、报信息共享,“攥指成拳”更加高效。“如今,我们的战备训练不断向联合作战更高层次迈进,在新的一年里,我期待与更多的军兵种兄弟部队并肩作战!”演练结束后,营长范鹏辉说。4 .编织未来防御天网自导弹问世以来,军事领域中大国竞争趋于矛强盾弱的局势,对导弹的拦截成为各国亟待解决的问题。1999年,针对洲际导弹拦截,美国首次进行陆基中段反导实验。在之后20年各国竞相发展,目前服役的中段反导系统中较为典型的是美国“陆基中段防御系统”和配备“标准3”拦截弹的“宙斯盾”弹道导弹防御系统。2023年5月,“匕首”导弹,成功摧毁一处“爱国者”PAO3防空导弹阵地,传递出导弹末端拦截的风险性信号,再次将陆基中段反导系
11、统推向舆论视角。陆基中段反导系统是针对弹道导弹在飞行中段进行拦截,拦截目标则是中远程乃至洲际导弹。在弹道导弹的发射过程中,从助推段到中段飞行时间很短,在中段导弹飞行速度达到最大,如果实施中段拦截,就要求目标检测跟踪、拦截器发射制导、杀伤拦截的全过程精准迅速,在拦截过程中,各阶段对性能也有着不同的需求。一、是目标检测跟踪阶段反应快。弹道导弹发射之初,卫星雷达探测手段需及时捕捉目标信号,计算其数据轨道,并对真实目标与干扰目标加以区分。二、是拦截发射制导阶段变化快。在飞行阶段,目标导弹轨迹可发生变化。拦截器飞行中,需根据其搭载信号传感器实时获取目标位置,根据最新预测轨迹进行修正。在飞行中途,拦截器需
12、不断变化轨迹,确保拦截器能够进入有效拦截区域。三、是杀伤拦截阶段命中率。拦截器在抵达目标导弹附近,常采用破片杀伤或直接碰撞的形式进行摧毁拦截,精准拦截技术将直接决定拦截成败。随着信息化战争深入发展,重要军事目标面临的将是“发现即摧毁”的威胁,如果说导弹是插入敌人心脏的矛,那么陆基中段反导系统则是保护自身的胸甲。在战争中,拥有更加完善的导弹防御系统将会获得更大主动性和更安全的战场环境。如今,导弹武器飞速发展,其中洲际导弹更是能够覆盖全球目标,实施全方位打击,让战场空间空前扩大。同时,高超音速导弹更是可以让作战行动在几小时甚至几分钟内结束。因此,一旦高精度导弹武器突击成功,就会造成难以估量的损失,
13、甚至直接摧毁首脑机关,对战争进程和结局产生根本性影响。目前各国常用防御手段以末端拦截为主,PAC-3“爱国者”防空系统与THAAD“萨德”搭配使用,共同拦截目标。同时也出现了新一代末端拦截弹如韩国天弓b1ock2和俄罗斯9M96系列。但值得诟病的是,这些防御系统在面对新形势下的高超音速导弹环境以及传统携带核弹头的洲际导弹时,拦截能力被大大削弱,即使拦截成功,导弹碎片与核爆炸也会对本土造成巨大破坏。中段拦截可在敌方导弹尚未抵达本土前进行摧毁拦截,可以避免导弹爆炸物和核污染造成的伤害,将炮火埋葬在来犯之途。尤其重要的是核弹问世以来,核威慑成为大国政治、外交领域的重要筹码,陆基中段反导系统或将彻底改变这一局势,成为新的领航点。为攻破对陆基中段反导系统织起的防御天网,现行的战术理论以多弹齐发为主。这也意味着陆基中段反导系统在未来要做出多弹同防的准备。高超音速武器的列装,也带来一些新的军事环境,迫切要求反导导弹也做出相应变化。新形势下未来有可能出现可以根据打击目标的不同而改变原理的新型反导导弹,可根据战场实际需要进一步提高制导精度。