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日刊:中國空空導彈落后日本 進口五千枚俄導彈

時間:2014-10-29 09:45   來源:環球時報

日刊:中國空空導彈落后日本 進口五千枚俄導彈

  資料圖:俄制R-73導彈

  原標題:日刊:中國空空導彈落后日本 進口五千枚俄導彈

  據日本《軍事研究》10月號報道,原題:《世界空對空導彈的技術動向及主要國家的運用和開發狀況》,作者是日本前航空自衛隊飛行開發實驗團司令官肋俊幸。摘譯如下:

  航空自衛隊為了確保在西南地區的航空優勢,必須在部署下一代戰機F-35A之余,維持空對空導彈的質量優勢。

  空對空導彈按照運用領域,以目視內外射程20公里為界,可分為中遠程和近程。遠程空對空導彈射程超過200公里,主要用于攻擊預警機等。

  世界最早的主動雷達制導方式中程空對空導彈是美國的AIM-120(AMRAAM)。它是在半主動雷達制導方式AIM-7M基礎上開發,于1987年開始量產。在搭載主動雷達制導導彈的情況下,導彈開始主動雷達制導后,攻擊機可以逃脫,而且可以同時攻擊多個目標,因此比半主動雷達制導有優勢。

  俄羅斯為了對抗AIM-120,開發了主動雷達制導的R-77中程空對空導彈。R-77出現于1992年,北約稱其為AA-12。

  這些導彈以后,中程導彈全部采用了主動雷達制導方式。并且為了提高導彈攻擊能力和攻擊機的存活率,大都改善了“最大射程”“ECCM(電子反干擾)能力”和“防區外距離”。所謂最大射程,是指對直進目標的可攻擊距離。防區外距離是指攻擊機可逃脫時攻擊機與目標機的距離,主要由導彈的鎖定距離和導彈飛行速度決定。這個值越大,攻擊機的存活率就越高。

  在近程空對空導彈領域,出現于1985年的俄羅斯R-73(AA-11)防空導彈是世界上最早通過氣體動力控制和推力矢量控制實現高運動性的導彈。其離軸發射能力,在使用頭戴式可視設備時,達到以機頭為中心正負75度。所謂離軸發射能力是指,攻擊機對正前方以外目標的攻擊能力。R-73的離軸發射能力大幅高于西方國家1982年起裝備的AIM-9M。R-73在上世紀90年代初被德國評價為比當時西方導彈領先一代。

  為了超過R-73性能,以色列開發出了Python4(1993至1994年投入使用),美國開發出AIM-9X(2000年開始量產),英國開發出ASRAAM(2002年投入使用)。西方國家指出,在開發出可對抗R-73的導彈前,運用R-73的俄羅斯和中國與西方國家之間存在著“空對空導彈差距”。

  R-73以后出現的近程空對空導彈,在“離軸發射能力”和“IRCCM(紅外線反干擾)能力”方面有了顯著改善。離軸發射能力現在已經可以通過配合頭戴式可視設備,攻擊位于攻擊機后方象限的目標機。識別目標和誘餌等紅外線反干擾能力,也通過紅外圖像處理得到提高,而且推進了紅外導引頭的雙波長化。

  美國已經開始量產AIM-120系列最新型號AIM-120D。由于轉向了最新型號,因此可以出口前一型號AIM-120C-7。與AIM-120C-7相比,AIM-120D通過改善導航延長了射程,通過搭載全球定位系統(GPS),提高了導彈精度,通過改善導彈軟件提高了運動能力,ECCM能力也得到了提高。此外,AIM-120D還搭載了雙向性數據鏈,飛行員可以掌握發射后的導彈鎖定狀況和命中情況等,有利于戰斗。

  AIM-9系列最新型號AIM-9X Block2原計劃2010年投入使用,但時間上被推遲。AIM-9X通過氣體動力控制和推力矢量控制,可以實現90度離軸發射,而使用統一頭戴式可視設備后,可以擴大至90度以上。另外,AIM-9X Block2使用了數據鏈,擴大了有效范圍。

  美國還在開發下一代空對空導彈,名稱為NGM或JDRADM,屬于“搭載用多用途武器”。這一構想曾被視為空對空導彈(AIM-120和AIM-9)和空對地導彈(AGM-88HARM等)的后繼導彈類型之一,但開發工作卻于2012年突然中斷,理由是,技術上不成熟和成本過高。

  英國將歐洲共同開發的流星BVRAAM和獨自開發的ASRAAM搭載在“臺風”戰斗機上,并且還準備將其搭載在F-35B戰斗機上。“流星”導彈于2012年起部署英國空軍。

  “流星”空對空導彈的目標是,通過采用沖壓噴氣發動機推進方式,實現比此前火箭發動機方式更快的飛行速度,擴大不可逃脫區域(NEZ)。所謂“不可逃脫區域”,是指攻擊方在發射導彈時點以后,即使目標機移動(朝反方向遠去),也不能逃脫的范圍。以前的中程空對空導彈,也存在不可逃脫區域,但其范圍比較窄,所以未被視為評價導彈性能的指標。

  “流星”空對空導彈最大的設計目標是,擁有超出AIM-120A/B三倍的不可逃脫區域。“流星”導彈的最大射程在100公里以上,作為其廣闊不可逃脫區域的事例,它可以有效應對80公里外逃跑的目標。“流星”導彈的機翼設計似乎需要做小幅改動,將其削薄幾毫米。F-35B/流星預計在2020年投入使用。

  F-35搭載AIM-9是采用外部搭載方式,但如果是ASRAAM,F-35B Block3就可以機身內外各搭載兩枚導彈。

  日本裝備的空對空導彈有中程AAM-4、短程AAM-3/AAM-5。AAM-4(改)即將投入使用,AAM-5(改)也正在開發中。AAM-4和AAM-5在技術上屬于世界通用水平。

  AAM-4在開發時定下的目標是不輸于AIM-120,于1999年度定型。AAM-4的性能特點是,射程比AIM-120A還遠,導彈發出無線電的隱匿性出色,ECCM能力也很高。AAM-4(改)是AAM-4的能力提高型,于2002年度起開發,計劃2014年度在航空總隊進行運用研究。AAM-4(改),主要通過改善制導區域,提高了母機存活率(通過延長導彈導引頭鎖定距離,延長了防區外距離),擴大了攻擊范圍(提高了橫動目標的應對能力),提高了ECCM能力和巡航導彈應對能力。

  AAM-5作為AAM-3的后繼類型,開發目標是性能超過俄羅斯的R-73(AAM-11)和美國正在開發的AIM-9X,于2004年度定型。AAM-5的特點是,通過氣體動力控制和推力矢量控制,具備高離軸發射能力;利用紅外圖像制導方式,目標捕捉能力和IRCCM能力出色;可以在改造后的F-15上,通過頭戴式可視設備進行操作。現在,日本正在開發AAM-5的能力提高型,即AAM-5(改),計劃2016年度列裝自衛隊。AAM-5(改)通過改善導引頭,提高了IRCCM能力和背景識別能力。

  俄羅斯也在努力提高空對空導彈的性能。最新中程空對空導彈RVV-SD,屬于R-77/RVV-AE(AA-12)的改良型,射程更遠,ECCM能力更強,似乎不久后將投入使用。最新近程空對空導彈RVV-MD屬于R-73(AAM-11)的改良型,通過改進導引頭,射程得到延伸,IRCCM能力得到提高,離軸發射能力也得到提高。RVV-MD已經列裝俄羅斯空軍,并且可以出口。

  俄羅斯上世紀90年代曾設計開發沖壓噴氣發動機推進方式的RVV-AE-PD,將其作為R-77/RVV-AE(AA-12)的射程延伸型號。然而,由于國家財政困難,開發被推遲,現在仍處于擱置狀態。不過,旨在增加中程空對空導彈射程的研究活動仍在繼續。

  中國從俄羅斯和烏克蘭那里獲得技術援助,正在開發中程空對空導彈PL-12、SD-10A(PL-12的改良型)和PL-9C等型號。然而,到目前為止,在性能上尚未超過西方和俄羅斯的主要空對空導彈。據說,中國從俄羅斯分別進口了約1500枚R-77/RVV-AE(AA-12)和約3300枚R-73(AA-11)。

  現在,中國互聯網上有消息稱,中國正在開發沖壓噴氣發動機方式的中程空對空導彈和高離軸發射能力的近程空對空導彈。雖然實際情況不明,但其開發狀況值得關注。

編輯:李杰

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