THAAD系统的综合战术性能居于世界领先水平,能同时在大气层内外拦截来袭的短程、中程导弹,探测距离约为2000公里,拦截距离超过200公里,可在150公里的高度打击目标。尽管如此,THAAD系统在探测距离等方面仍然存在不足。在此主要围绕THAAD系统所面临的问题、技术发展重点及其导弹防御体系构建目标三个方面进行分析。
THAAD系统所面临的问题
(1)系统技术与性能方面
THAAD系统系统技术与性能方面的不足主要体现在如下几个方面:
雷达的多功能与唯一性,易影响整个系统的作用发挥
AN/TPY-2雷达是THAAD系统配置的唯一雷达,具备预警、探测、跟踪、制导、火控等诸多功能,一旦被对手摧毁,将使整个THAAD系统无法有效发挥作用。
难于对低空目标进行探测与拦截
THAAD系统可实现40km~150km的射高,主要用于应对40km以上的大气层内目标和150km以下的大气层外目标,但对低空或超低空目标的探测与识别能力不足。
对信息源存在一定依赖性
THAAD系统采用了分布式、多冗余、非节点的指挥控制系统——战斗管理/指挥、控制、通信、计算机与情报系统(BM/C4I),能够将拦截弹、拦截弹发射车与雷达集成为一个完整的有机整体。但该系统对于预警卫星、战略预警雷达或防空雷达等信息源存在一定依赖性,一旦THAAD系统的信息来源被中段,将使其无法有效运用。
(2)先进导弹技术的发展对THAAD系统提出升级需求
先进弹道导弹与高超声速导弹的飞速发展对THAAD系统提出了升级需求。
先进弹道导弹采用的头体分离、机动变轨以及诱饵技术,要求THAAD系统导引头具备更优的传感与制导能力、雷达目标识别能力以及灵活的发射器部署;
高超声速导弹的高速、高机动性与低弹道特点对THAAD系统的探测能力与射程提出了更高要求;
先进导弹更低、更机动、更难预测的弹道轨迹设计,对多层次、综合化导弹防御网络的构建提出需求。
技术发展重点
为了使THAAD系统能够防御远程、高超声速导弹,并提升美军的分层防御能力,美国现阶段正围绕下一代红外导引头研发、射程提升、基于网络通信实现发射器的灵活部署以及THAAD系统与爱国者系统的集成几个方面对其进行能力升级研究。
图表:THAAD系统技术发展
技术发展 | 描述 |
研发下一代红外导引头 | 英国BAE系统公司已于2022年8月被授予合同,为THAAD系统拦截导弹设计、制造下一代红外导引头技术,新型导引头可利用传感器锁定高速来袭的弹道导弹,由导弹制导系统将萨德拦截器引导至威胁,在大气层外或内以动能方式摧毁来袭的弹道导弹 |
提升拦截导弹射高与射程 | 美国导弹防御局(MDA)早在2020年4月29日就发布了THAAD系统导弹助推器研发和演示信息征询书,要求该助推器能够在助推器分离时提高THAAD杀伤器(KV)的速度,以将其拦截弹的射高和射程增加1倍 |
基于网络通信实现对THAAD系统发射器的远程控制 | 美军正致力于通过网络通信从远离发射器放置的位置远程发射THAAD拦截器,以实现灵活部署,并有助于实现THAAD系统与爱国者导弹等的集成组网,有效拓展美军的导弹防御空间 |
基于开放系统设计应对已知与未来末端防御威胁 | MDA已经于2022年3月发布了末端导弹防御层增强项目的信息请求,期望利用军方模块化开放系统方法(MOSA)的设计指南、其他开放系统标准以及商用现货(COTS)硬件、软件、操作系统和中间件更换或升级现有的THAAD系统,以应对已知和未来终端防御威胁 |
美军已经为发射器配备新型远程通信软件,并于2022年3月测试了关岛指挥中心与操纵发射器的约20名士兵进行远程通信的能力。有关射高与射程的研究进展未见披露,但MDA的征询书已经揭示了美军对THAAD系统拦截弹的射高与射程的需求所在,即最大拦截高度达300km,射程可能达到600km。
此外,MDA还希望能够解决方案应解决现有THAAD组件的开发和部署,例如其发射器、火控、通信、拦截器、支持设备、集成和测试,并且开放系统设计还能够与更广泛的导弹防御系统架构集成,并希望能于2025年开始相关研究。
构建东北亚乃至亚太导弹防御体系
美军大力推进THAAD系统的技术升级,其最终目标在于以系统能力提升为基础,进一步拓展其防御空间,构建增强的分层防御,并利用其数据兼容性,与其他导弹防御系统集成组网,构建东北亚乃至亚太导弹防御体系。
基于远程控制,拓展防御空间
美军期望通过能力升级,将THAAD系统的防御范围扩展到部署区域之外,如美军可能会将THAAD系统的发射器和雷达分散部署于关岛周围的多个小岛上,将火控人员留在关岛,通过远程控制THAAD系统发射器,从其他岛屿以及第二岛链的其他地方发射导弹,由此全面扩展美军的防御空间,进而实现对北马里亚纳群岛和关岛等的保障。
初步构建增强的分层防御
基于美军联合紧急作战需求 (JEON)可知,美军以将爱国者导弹系统的PAC-3 MSE(导弹段增强型)拦截器集成到THAAD系统的发射器,形成一个单一的防御系统,精简导弹防御系统,并便于确定指挥优先级作为最终升级目标,以通过使用对等交战协调、预警跟踪数据和战斗管理态势感知,实现针对敌方导弹威胁的增强分层防御。
PAC-3 MSE拦截器与THAAD系统发射器集成系统防御示意图
洛克希德·马丁、导弹防御局(MDA)和美国陆军已于2022年3月将 PAC-3 导弹段增强(MSE)拦截器整合到了THAAD武器系统中,形成了更加紧密集成的分层导弹防御系统,并在新墨西哥州白沙导弹靶场上空开展的实测验证中,成功拦截了一个战术弹道导弹目标。
由此说明美军在构建增强的分层防御系统方面已经取得初步成果,将为美军的反导目录增加另一种导弹,并提升PAC-3 MSE的拦截效率,使其以更高的速度击中目标,在其它导弹首次尝试未命中时,获取一定的补救拦截时间。
构建多层次导弹防御系统
美军始终注重THAAD系统的兼容性研究,期望基于THAAD系统的火控和通信(TFCC)系统、AN/TPY-2 雷达以及指挥、控制、战斗管理和通信 (C2BMC)网络,通过数据链等方式接入美国陆军的“一体化防空反导作战指挥系统”(IBCS)、美国“海军一体化防空火控(IFCA-CA)系统”,并通过“全球信息栅格”系统与其他各种信息系统联网,以获取必要的预警、火控、指挥等相关信息,用于拦截作战。
由此将美军及其盟国在东北亚乃至亚太地区部署的导弹防御系统融合成为多层次的导弹防御网络,大幅提升其在该地区探测与拦截中远程导弹的能力。(北京蓝德信息科技有限公司 研究员 姜林林)
审核编辑 :李倩
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原文标题:美军THAAD系统发展动向分析
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