文/楊慧君
在今年巴黎航展上,歐洲導彈集團公布了“天鷹座”導彈概念。“天鷹座”主要用于攔截機動彈道導彈和高超聲速導彈。該項目是歐洲防務基金支持的歐洲高超聲速攔截彈計劃下兩個并行開發項目之一。隨著高超聲速技術的飛速發展,歐洲各國選擇“抱團取暖”,合作開發高超聲速導彈攔截系統,以有效應對日益增長的高超聲速導彈威脅。那么,“天鷹座”導彈性能如何?世界高超聲速攔截技術研究現狀又是如何?

▲ 歐洲導彈集團公布的“天鷹座”高超聲速導彈攔截器概念圖
6 月20 目,在法國巴黎舉辦的第54 屆巴黎航展上,歐洲導彈集團(MBDA)公布了“天鷹座”高超聲速攔截彈概念。根據介紹,“天鷹座”是一種新型陸基和?;叱曀贁r截彈,將采用新型空氣動力學控制系統,具備高機動性制導、先進傳感和尋的能力,用于在大氣層內攔截機動彈道導彈和高超聲速導彈。項目概念研發階段為期3 年,團隊包括來自法國、德國、意大利、荷蘭和西班牙等14個國家的19 個行業合作伙伴和30 個分包商。項目初期包括3 個設計方案,其中兩型采用三級推進設計,一型采用兩級推進設計,此次MBDA 在巴黎航展上展示的是“天鷹座”項目的三級推進設計方案。未來將在3 個設計方案中選擇1 個開展第二階段的研發,預計將在2030年前完成原型彈設計,以便參與歐洲高超聲速攔截彈項目的最終競爭。
隨著俄羅斯陸基“先鋒”、?;颁喪焙涂栈柏笆住? 型高超聲速導彈的陸續服役,歐洲各國面臨來自俄羅斯全空域的高超聲速武器威脅,因此,歐洲各國選擇“抱團取暖”。2020 年,歐盟在“永久結構性合作”(PESCO)框架下啟動了“天基戰區監視實時預警和攔截”(TWISTER)高超聲速防御項目,簡稱“旋風”項目。項目由法國牽頭,多個歐洲國家共同參與,計劃在2030 年左右部署一個導彈早期預警系統和一款多用途反導系統,能夠探測、跟蹤和對抗多種空中威脅,包括中程機動彈道導彈、高超聲速導彈和下一代戰斗機等目標。
導彈早期預警系統也被稱為“奧丁之眼”Ⅱ天基導彈預警架構項目,為期36 個月,由德國OHB 公司牽頭,集合12 個歐洲國家38 個合作伙伴共同打造歐洲天基導彈預警能力,實現對彈道導彈、高超聲速武器和反衛星導彈的及時預警和跟蹤。

▲ “天鷹座”高超聲速攔截彈

▲ 歐洲未來“旋風”項目示意圖

▲ 俄羅斯陸基“先鋒”高超聲速導彈發射升空
歐盟在多用途反導系統項目下設立了“歐洲高超聲速防務攔截器”(EU HYDEE)項目,西班牙團隊和法國團隊分別提出了各自的設計方案,最后前者勝出,贏得價值近1 億歐元的項目資金。法國團隊提出的“天鷹座”高超聲速攔截導彈概念則在項目競爭中敗北,本以為“天鷹座”從此將被束之高閣。所幸的是,歐盟委員會認為把寶全部押在EU HYDEF 項目上有失穩妥,僅僅間隔不到一年,歐盟決定另外撥款8000 萬歐元,增設“高超聲速防御攔截器研究”項目(HYDIS 2),支持“天鷹座”導彈研發,以便加速形成歐洲高超聲速防御能力。
歐盟委員會決定支持EU HYDEF和HYDIS 2 兩個項目并行開展,最后優勝劣汰,確定最終的歐洲高超聲速攔截彈的設計方案。未來,該攔截系統還將整合進現有陸基和?;到y,將有可能與法國海軍的下一代防空護衛艦兼容,用于保護航母戰斗群。
高超聲速導彈按照技術路線可分為高超聲速助推滑翔導彈和高超聲速巡航導彈兩大類,飛行速度均超過5馬赫,且具備較大過載橫向機動變軌能力。高超聲速助推滑翔導彈的飛行起始段與彈道導彈類似,但是一旦與助推器分離,滑翔彈頭將直接再入大氣層,進行遠距離高速滑翔。同時,在滑翔飛行過程中,滑翔彈頭能以較大過載進行橫向機動。高超聲速巡航導彈則以超燃沖壓發動機為主要動力,可在巡航段進行連續機動變軌。與傳統的彈道導彈、巡航導彈相比,高超聲速導彈極大地降低了自身被探測與跟蹤的概率,壓縮了防御體系的反應時間,增加了攔截武器的命中難度。

▲ 俄羅斯海軍護衛艦發射“鋯石”高超聲速導彈
目前,世界各國的導彈防御體系以飛機、彈道導彈、巡航導彈、無人機為主要目標,在應對高超聲速武器時,力有不逮,存在發現跟蹤難、攔截窗口小和應對手段少等三大難點。
北約國家導彈防御體系的整體結構中包括兩個部分:美國全球反導體系的歐洲部分和聯盟成員國在自愿基礎上提出的大國國家彈道導彈探測、跟蹤和攔截系統。在當前北約歐洲國家反導領域中,法國擁有最強的軍事技術實力。這也是法國提出“天鷹座”攔截彈的底氣所在。法國正在建設和發展的國家導彈防御系統能夠實現預警、探測、跟蹤、指控和攔截全流程閉環。法國國家核導彈打擊預警系統和太空監視系統由天基兩顆地球同步衛星組成的軌道星座、地基超視距雷達系統、國家防空反導兵器指揮控制子系統,以及空天軍部隊裝備的SAMP/T 防空導彈武器系統組成。其中,SAMP/T 防空導彈武器系統配備了不同改型的“紫苑”-30 防空導彈,其中“紫苑”-30 的最新改型Block 2 遠程防空導彈能夠攔截3000 千米外的彈道導彈,包括實施大氣層外欄截。

▲ 兩架掛載“匕首”高超聲速導彈的米格-31K 戰斗機
歐洲各國在大力發展自身防衛能力的同時,亟需增強天基預警和大氣層外的導彈攔截能力。但是,長期以來,歐洲導彈防御相關技術嚴重依賴美國,導致歐洲各國在該領域的技術儲備嚴重不足,為此,以法國為首的多個歐洲國家聯合起來,實現歐洲國家在導彈防御領域的雄心壯志。

▲ SAMP-T 防空導彈武器系統

▲ 德國IRIS-T SLM 防空系統
除了“天基戰區監視實時預警和攔截”項目,14 個北約盟國和芬蘭于2022 年10 月在布魯塞爾簽署了“歐洲天空之盾倡議”,由德國牽頭,通過共同采購防空和導彈防御裝備來建立歐洲防空和導彈防御系統,加強區域綜合防空和導彈防御能力。參與國將統一采購美國、以色列和德國研制的防空系統,包括以色列和美國聯合研制的“箭”-3 反導導彈、美國研制的“愛國者”PAC-3 防空系統和德國研制的IRIS-T SLM 防空系統,打造一個多層次的綜合防空體系。
但是,在今年3 月份舉行的新聞發布會上,MBDA 首席執行官埃里克·伯蘭格警告稱,除了技術難度和研制周期長等問題,高超聲速攔截系統的研制成本可能高達數十億美元。截止目前,包括美國在內的北約盟國尚未正式裝備一款高超聲速武器,因此研發的高超聲速攔截系統如何通過實踐驗證攔截能力,外界不得而知。
目前,世界各國的導彈防御系統均是建立在反彈道導彈基礎之上的,在面對高超聲速武器這一新質威脅時則顯得“力不從心”。各主要軍事強國正在以現有導彈防御體系為基礎,通過改研和新研的方式,構建應對高超聲速武器和彈道導彈威脅的一體化防御能力,從預警探測、指揮控制、攔截彈等多個維度推動高超聲速防御能力發展。
擦亮“眼睛”,提升預警探測能力。美國正在大力推動構建彈性太空體系架構,打造七層“國防太空體系架構”,組建高中低軌衛星星座,以便為防御高超聲速武器提供持續、全球、低延遲的監視、跟蹤、瞄準和火力控制。俄羅斯正在組建“穹頂”統一空天系統,由10 顆“苔原”預警衛星構成,可對美國本土彈道導彈和火箭發射動向進行24 小時不間斷監視。地面雷達方面,部署在美國阿拉斯加州的“遠程識別雷達”即將交付美國太空軍,該雷達能夠同時搜索和跟蹤多個極遠距離外的小型目標,幫助引導地基攔截器摧毀高超聲速武器等目標。俄羅斯則正在升級以“沃羅涅日”-DM 導彈預警雷達為基本構成的遠程預警系統,可為反導系統提供20~30 分鐘的預警時間。日本計劃在近地軌道部署由50 顆微小型衛星組成的星座,用于跟蹤高超聲速導彈,此外還將探索使用無人機對高超聲速武器探測和跟蹤的可行性。
升級“大腦”,提升指揮、控制、作戰管理和通信能力。高超聲速武器搭載平臺多樣,可實現空基、?;?、陸基發射,作戰使用十分靈活,突然性極強。為此,美國正在積極推進指揮、控制、作戰管理和通信系統8.2-7版本的全面部署,實現針對高超聲速武器的態勢感知、跟蹤和快速決策能力。該系統根據傳感器信息對目標進行識別,確定危險等級并進行任務規劃,引導攔截武器進行攔截,實現全球及區域作戰,盡早消除成脅,是整個高超聲速武器防御的核心。
延伸“手臂”,提升全程攔截能力。美國近年來正在積極探索無人機在助推段攔截高超聲速導彈的能力。而對處于中段飛行的高超聲速武器,美國則先后提出了“高超聲速防御武器系統”“滑翔破壞者”“區域性滑翔段攔截武器系統”“滑翔段攔截彈”等多個項目。而針對處于末段飛行的高超聲速導彈,美國則積極推動“標準”-6 導彈改進工作,重點發展以航母為中心的區域分層防御作戰思路。其他國家也紛紛跟進。2022 年6 月,德國首次展示了用于攔截高超聲速導彈的導彈概念模型,預計有效射程超過200 千米。2023 年5 月,韓國國防部宣布正在研發攔截高超聲速導彈的遠程地對空武器系統L-SAM-Ⅱ。2023 年6 月,以色列拉斐爾公司對外宣稱,其研發的“天空音速”可攔截高超聲速導彈。俄羅斯則在多次實戰演習中檢驗A-235、S-400 和S-500的高超聲速武器攔截能力。
此外,激光、高功率微波和電磁導軌炮等新概念武器有望成為防御高超聲速武器的高性價比手段,正在受到美國、俄羅斯、以色列和日本等國的高度重視。
綜上所述,高超聲速武器防御越來越受到世界各國的重視,但是未來很長一段時間內仍將處于能力研發的早期階段,相關發展規劃、裝備建設和部署運用等方面的論證都還很不成熟。但是,各國卻深諳一個道理,“防空防空,十防九空”,最好的防御就是進攻。因此,世界各國都在全力以赴打造高超聲速“利劍”,以高超對高超,實現對等威懾,其發展動向值得我們密切關注。

▲美國“標準”-3 和“標準”-6 導彈

▲2023 年5 月30 日,韓國公布的L-SAM 武器系統最新綜合制導飛行試驗視頻截圖畫面