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能在简单和复杂气象条件下、在各种地理和气候条件下全昼夜使用;

摧毁目标所需杀伤兵器数量少;

在各种射程上都能确保达到预定的打击精度;

在对抗双方相互渗透的情况下能在己方战斗队形附近使用,例如在对己方陆(海)军兵力提供航空火力支援时。

精确制导武器的类型将包括:

弹道导弹、巡航导弹、空对地导弹、空对空导弹、天对地导弹、天对空导弹及天对天导弹(射程为数百公里到数千公里,其中包括高超音速导弹),从小圆径到超大圆径的航空炸弹,航空炸弹箱,制导炮弹,自主航空弹药等。

而打击目标清单将大大扩展,其中包括高防护水平的固定目标和机动目标。

用于摧毁目标的战斗部包括:

侵彻战斗部,聚能战斗部,杀伤爆破战斗部,串联式聚能侵彻战斗部,温压战斗部,超高频战斗部及自瞄、自导弹药。

精确制导武器的完善与研制方向

美国从2004年起开始研制战略精确制导武器——“猎鹰”空天战略打击系统((FALCON 

Force 

Application 

and 

Launch 

from 

the 

Continental 

US)。

该系统用于从美国本土进行洲际打击,其组成部分包括高超音速飞行器和射程达16000公里的航空弹药(重500公斤)投送工具。

据说,该系统的反应时间不超过2小时。

投送工具是可操纵的高机动性滑翔器。

为了确保其在飞行过程中能重新瞄准并随后摧毁距离5400公里以内新发现的高机动性目标,计划为其安装各种侦察信息的实时接收和处理系统。

航空杀伤兵器将采用侵彻弹药、空地导弹、炸弹、自导和自瞄弹药。

据最乐观的估计,该系统列装时间不会早于2025年。

考虑到现有技术水平,研制者们在最近的将来将采用成本相对较低的SLV(Small 

Vehicle)弹道导弹作为运载工具。

将每公斤有效载荷送入轨道的成本不会超过1万美元,而发射成本小于500万美元。

SLV弹道导弹能将重1吨以下的有效载荷送入地球同步轨道。

据美国专家估计,在这种情况下该系统的反应时间最长不超过1小时。

 

与此同时,美国根据战略进攻性力量发展计划正在为现役弹道导弹研制精确制导作战装备。

例如,洛克希德-马丁公司曾进行旨在为“三叉戟-2”潜射弹道导弹研制装有动能弹药的可控弹头的研究工作(没有预算资金),在2005年的飞行试验中,这种弹头原型经“导航星”空间无线电导航系统数据修正后,打击精度(圆概率误差,下同)达到10米左右。

这样,在以上计划顺利实施的情况下,美国战略核力量的全部三个组成部分将都能使用常规精确制导武器实施打击。

这将大大提高其使用的灵活性和效率,并降低使用战略进攻性力量的门槛,从而可以执行从核威慑到对地球任何地点的最重要目标实施突然、高效、有选择的精确打击等各种任务。

目前国外远程精确制导武器的主要发展方向是:

研制新型空射巡航导弹和空地导弹(包括小型导弹);

利用先进技术完善机载控制、引导系统,战斗部及动力装置。

美国、英国、德国、法国正在加紧进行在该领域的工作。

例如,美国洛克希德-马丁公司正在以美空军2003年列装的JASSM(Joint 

Air 

to 

Surface 

Standoff 

Missile)空地导弹为原型研制JASSM-ER(Extended 

Range)和JASSM-XR(Extreme 

Range)空射巡航导弹,射程分别为1300公里和2000公里。

主要弹载设备是经“导航星”空间无线电导航系统数据修正的惯性控制系统、热成像自导头及导弹与载机、地面目标侦察与突击指挥机之间的双向通信系统。

据美国专家评估,其打击精度不超过3米。

预计其列装美空军不会早于 

2012年,到2020年以前将生产1500枚。

北约国家2003-2005年装备的远程导弹,例如英国和法国的“暴风阴影”/斯卡尔普-EG、德国的KEPD350等,射程都有显著增加(从200-300公里增加到500-1000公里),而打击精度不超过3米。

远程兵器的另一个优先发展方向是研制各种高超音速(大于1400米/秒)制导武器。

例如,美国空军正在研制最大射程为1500公里的远程高超音速导弹。

导弹的主要任务是摧毁不易捕捉的机动目标,首先是战略和战役战术导弹系统及地下深处的目标。

预计这种导弹列装时间不会早2010年。

国外媒体指出在最近的几场冲突中使用量最大、使用范围最广的精确制导武器型号是装备数量持续增加的航空制导武器。

例如,美国用于装备航空制导炸弹的JDAM 

(Joint 

Direct 

Attack 

Munitions)通用控制与制导组件每月产量超过3000套,而其总产量已经超过20万套。

未来航空制导炸弹计划装备新型惯性控制系统和多通道自导装置,这将使引导精度提高到不超过3-5米。

此外,美国正在研制新型定装药小圆径航空制导炸弹,大威力、大圆径和超大圆径航空炸弹。

后者由于炸药重量大,轰炸精度高,能完成超小型核弹所担负的任务。

美国已经装备了重约10吨的航空杀伤制导炸弹,到本世纪头一个十年末,将以该炸弹为原型研制重16.5吨的航空侵彻制导炸弹,设计穿透混凝土厚度约35米。

北约主要国家十分重视研制用于摧毁单独或群状地面目标的高精度自主航空兵器,打算研制新型航空兵器,以减少昂贵的空地导弹消耗量和突击飞机出动量及损失。

国外媒体指出主要国家的精确制导武器的主要发展方向是:

通过完善控制系统,使用先进的自导装置,确保与运载工具、外部侦察系统和指挥所的网络化协同,大幅度提高打击精度(不大于1-3米);

为制导武器主要是各种射程的巡航导弹、导弹和自主弹药配备能保证同时使用达1000件制导武器的未来信息交换和通信系统的装置;

通过提高兵器的飞行速度、缩短飞行任务准备时间来缩短反应时间;

通过扩大兵器的使用高度和速度范围,使其显著超过现有拦截兵器的杀伤范围,并确保在高度、速度和飞行方向上的机动能力来提高兵器的作战稳定性;

在复杂干扰和气象条件下,根本性地提高弹载控制与引导系统的抗干扰能力、探测可靠性、目标识别与分类准确性;

确保能重新瞄准、修改飞行任务,在飞行中进行侦察并对敌人损失情况进行评估;

确保有选择地对目标最薄弱或最重要部位进行打击;

通过降低暴露信号水平大幅度提高兵器使用的隐蔽性;

通过在弹载装置内使用广泛运用微型电机、纳米技术制成的系统及进一步实施生产过程自动化,大幅度降低未来武器的采购成本。

与此同时,国外军事专家指出,影响精确制导武器列装进程及其作战使用效能的典型问题是:

正在实施的精确制导武器研制计划数量多,部分相互重复,导致资金分配效率低;

现有先进精确制导武器研制技术超过了军队侦察情报保障基础设施的发展水平,严重影响了武器的作战使用效能;

敌人有可能研制更先进的武器,在精确制导武器的准备与使用全过程中采取对抗措施,以及使用能使其作战效能降至非制导武器水平的战术方法。

因此,为提高军队作战能力一些主要国家正在致力于研制最新的侦察情报、导航保障和通信器材。

根据“在统一的信息空间内遂行作战行动”构想,英国、法国、德国、美国正在进行相关的科研工作。

根据这一构想,为了能对预定的目标、重新确定的目标、重新查明的逃脱目标给予动态的、灵活的打击,将优先赋予现代化武器装备以在战场上直接一体化为侦察打击系统的能力。

并将根据侦察情报、导航、计算机系统、通信器材及其跨网互联领域的技术成就的实施程度来分阶段提高这些能力。

在战斗行动准备与实施各阶段建立兵器指挥与侦察互联网络在该构想中具有特殊地位。

美国专家评估,得益于此,2010-2015年能基本实现每个作战单位获得战术环境情况,各兵种战役集团能在战区的统一作战指挥系统中行动。

将按因特网原理建成全球情报网。

据美国专家计算,这将确保在各自动化系统之间和侦察、指挥器材与杀伤兵器之间实时分配通路,交换信息。

美国计划到2010年前将军用卫星的一体化通过能力由现在的不超过1.9吉比特/秒提高到54吉比特/秒。

并正在建立未来自动化通信系统,从而在2012年前以统一的一体化维护宽带数字网取代现役野战通信系统。

该网络将为进入美国国防部统一的信息传递网络的基础设施和美国本土商业通信系统提供通路,并将与“战术因特网”联接。

根据正式使用“网络战”(CNC)这一术语的《信息战》(JP3-13)文件,“网络战”包括计算机网络攻击、网络防护和利用敌人计算机网络为己方服务。

美国军事专家认为,实施“在统一的信息空间内遂行作战行动”构想的结果是到2020年前建立全新的武装力量信息管理基础设施,这将允许美国及其盟国远征部队司令部能采取相应的立场制定作战计划,对情况变化迅速作出反应,先于敌人定下决心。

最终,在世界任何地区军事-政治局势发生剧变的情况下,在军事行动准备时间最短的情况下(包括在未预先作准备的地区)确保己方的战略和战役战术优势。

未来情报侦察基础设施的发展方向

与此同时还正在积极发展情报侦察基础设施,其中包括为精确制导武器提供服务的信息保障基础设施,其中主要是军用航天系统,即包括通信卫星、侦察卫星和导航卫星在内的120多颗军用卫星。

新系统应确保实时完成以下任务:

搜索、发现、识别和确定目标位置;

在制定打击计划时优化目标分配并处理目标指示数据;

制定并执行杀伤兵器的单独飞行任务;

评估打击结果。

这些措施使美国在对伊拉克作战中从定下实施导弹突击的决心到执行的时间从1991年的7昼夜缩短到2003年的12-30分钟。

总起来说,未来情报侦察基础设施首先是精确制导武器作战使用的信息保障设施的进一步发展,将集中于以下方向:

⒈到2010年以前,建立详细的数字化目标地理信息数据库。

在该领域的主要技术方案是:

紫外、可视、红外多光谱或超光谱照片;

借助于合成孔径雷达获取的植被下隐蔽目标的宽带雷达照片;

提高能根据振动性能识别目标的厘米波雷达定位多普勒滤波分辨率。

⒉为了确保目标指示和实时引导攻击目标,每件运载工具上的各种侦察系统将实现综合化。

⒊对地面活动目标进行高精度的集体无线电定位选择,并用由2-4部新一代机载雷达组成的雷达网引导杀伤兵器(圆概率误差不超过10米)。

⒋提高“导航星”空间无线电导航系统的的抗干扰性能及定位精度。

⒌为向担负目标的高精度定位任务的侦察器材提供目标指示,在敌境纵深地带建立地面传感器网络系统。

未来太空作战武器装备的发展方向

根据美国2006年8月的《美国国家太空政策》的构想,美国计划研制并装备能确保自己不受限制地进入太空而阻止他国利用太空的武器。

防天进攻作战的主要方式之一是对敌人地面上的太空基础设施部分实施飞机、导弹突击,或使用特种作战部队夺取并摧毁之,这些目标包括卫星控制站和控制中心,地面和海上的运载火箭发射系统。

美国还在积极研制部署空间系统干扰施放系统及能使用各种平台的专业反卫星武器,包括能借助于地面的空间通信和导航系统干扰系统进行无线电电子对抗并使敌侦察卫星光电设备暂时失灵的器材。

目前,还在研制多功能巡视卫星,它部署在低轨道和地球同步轨道上,能接近敌人的卫星,对其进行检查、跟踪和对抗。

此外,还正在研究、研制太空和地面反卫星系统。

预计到2009年前,美国将装备便于运输的地面卫星通信干扰施放系统。

2008年将开始研制空间无线电导航对抗系统,2010年投入使用。

预计2009-2014年开始部署可使光电侦察卫星暂时失灵的战术系统,计划到2010年前研制并发射3-5颗试验型截击卫星。

国外媒体指出,美国在研的战略

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