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bwin官方客户端下载·想和我国长剑-10扳手腕的战斧巡航导弹 究竟是否英雄迟暮

2020-01-11 15:39:29

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日本《产经新闻》今日报道说有消息人士透露,安倍认为自卫队要有能力摧毁敌对方导弹发射基地的能力,因此计划在下个年度预算案中,编列经费研究购入战斧巡航导弹。目前,日本海自拥有的金刚级和爱宕级两款宙斯盾驱逐舰,都安装有必须的mk-41垂发系统,经过改装和软件适配就可使用,有人估计改装一套仅需几昼夜时间。

战斧巡航导弹(tomahawk cruise missile)(制式型号 bgm-109)是一种长程,全天候,具有短翼,以次音速巡航飞行的导弹。1972年由通用动力公司开始研发,1983年推出服役。战斧巡航导弹设计上是一种中到远距离,低空飞行,并且以模组化设计,能够自陆地,船舰,空中与水面下发射。雷神与麦道都获得过生产合约共同生产。

美国巡航导弹的研制,肇始于二战后期的德国v-1导弹的先进性。利用占领德国期间的便利,大规模搜集各类相关发展的资料、硬件与人员,送回美国之后加以分析、组装、测试,作为后续发展的基础。

战斧巡航导弹的产生来得利于科技得的发展有以下三方面:

1、自从上世纪五十年代美国首先研制出地形轮廓匹配(terrain contour matching,tercom)导引系统,体积比过去的使用雷达做为地形比较的导引系统要小且轻,但是在精确度上有大幅的提升,也因此成为美国两款巡航导弹的导引系统。

2、又在上世纪六十年代研制成功重量仅有31公斤、直径30.5公分的wr19涡轮风扇发动机(对外正式型号为f107),这颗发动机可以提供1.910千牛顿(430磅)的推力,相较于当时具有类似推力输出的涡轮发动机,wr-19的体积和重量都非常的小,经过不断的测试和改良之后,wr-19的可靠度让缩小巡航导弹的体积不再是梦想。

3、核武器小型化,使得同样体积与重量的弹头的威力大幅提升,或者是同样威力的弹头能够安装在较小型的导弹上面。

在美国海空军常年使用小型无人靶机与诱饵之后,也在1960年代构思在研发新一代靶机时加入可携带武装的需求,这些需求后来演变为次音速巡航无武装诱饵(subsonic cruise unarmed decoy,scud)与次音速巡航攻击导弹(subsonic cruise attack missile,scam)计划。然而这两项计划到了1970年代先后被取消,不过他们已经为后来的巡航导弹研发计划打下良好的基础。

此外,苏联在冷战时期推陈出新的各类巡航反舰导弹严重刺激美国,让美国不得不急起直追,首先布署的是体型较小的鱼叉反舰导弹。

战斧巡航导弹的设计是采取模组化,尽管各次型携带的弹头种类或者是导引系统并不完全相同,但是导弹内部的主要结构则是相通的。

导弹的最前端是导引系统模组,位于这个模组后方的则是一到两个前段弹身配载模组,这个模组可以携带燃料或者是不同的弹头。

第三段是弹身中段模组,是主要的燃料与弹翼的所在位置。其后是弹身后段模组,其中包含延伸自前方模组的主燃料箱,发动机进气口。

其后是动力模组段,也就是发动机所在的位置。动力模组后方是导弹的最后一个模组,主要是安装火箭推进的加力器,以提供导弹在发射之后加速到涡轮发动机可以操作的速度范围所需。

虽然战斧在设计上可以由多种载具发射,不过空射型美国空军并未接受,陆射型在部署到欧洲地区之后引发很大的抗议以及国际压力。在武器谈判之后撤除。目前使用中的只有从水面舰艇和潜艇发射这两类。

第一批次(block i)的战斧包括两种生产次型:携带核子弹头的陆攻型bgm-109a与反舰型bgm-109b。

这种最早的战斧被精确度较差,其中bgm-109a的圆周误差公算(cep)达80m。bgm-109a乃至于往后的陆攻型战斧在发射之前必须拟定详细的任务计划,先由卫星拍摄目标附近方圆数千公里的地形/地理影像资料,然后规划战斧导弹的路径(由于其巡航速度只有0.7马赫,很容易被防空炮击落,因此必须低空贴地飞行,利用地形躲避雷达,并且设定曲折迂回的航道),编辑成任务计划然后输入战斧导弹的影像比对系统中。在海面上飞行时,战斧导弹以惯性导航系统维持航向。进入陆地后,战斧导弹的地形轮廓比对系统会判断飞行路径的地形轮廓是否与数据库中卫星影像符合,然后逐渐修正航道,朝目标前进。不过如果飞行路径中的地形过于平坦或山脉过多,会使得地形比对系统无法有效运作。

第二批次战斧导弹(block ii)是携带传统弹头的bgm-109c/d陆攻型战斧(tlam-c/d)。

换装传统高爆弹头,并引进数位影像区域比对(dsmac)系统,大幅提高精确度,cep降至10m左右。bgm-109c与d型的主要不同在于弹头,c型配备454kg高爆弹头,而d型则拥有内含166枚blu-97/b次弹械的高爆集束弹头。

第三批次战斧导弹(block iii)主要是针对block ii的技术进行改良,加装gps全球定位系统接收器、time-of-arrival软件控制、改良型导航电脑、程式化延迟引信。time-of-arrival软件使多枚战斧导弹能由不同方向攻击同一目标。战斧block iii的弹头由block ii的454kg降至320kg,但由于弹壳较坚硬,穿甲能力反而是后者的两倍。此外,战斧block iii也改良发动机并增加燃油使用效率,以提升射程。

第四批战斧导弹是经过战斧基础改良计划(tomahawk basic improvement plane,tbip)的战斧block iv,换装具反干扰能力的gps接收器,并加装双波段卫星uhf资料链,能在飞行中途更改攻击目标。目前战斧导弹家族的最新成员是战术型战斧(tactical tomahawk,tactom),又称为战斧block iv+。战术型战斧导弹的整个结构与系统配置都重新设计,以简化结构与生产程序、增加燃料储存空间以及降低制造成本。战术型战斧的主要结构改进包括燃料箱构造简化、电子系统集中安装、简化固态火箭加力器,此外减少特殊加工部件并减少35%的零件,大幅简化生产流程。

战术型战斧相当重视降低成本,单价预定为57万5千美元,约为以往战斧(单价140万美元左右)的1/3,此外单枚组装工时也由原先610小时降为193小时。战术型战斧的射程延长至2800km,能在目标区上空盘旋约2小时(460km)。

战术型战斧的导引系统可预先输入15个不同目标,在导弹升空后可视情况选择预设目标之一加以攻击,指挥单位也能利用资料炼引导战术型战斧攻击一个不在预设之内的新目标,大幅增加了使用弹性。

美国海军将配合战术型战斧导弹引进新的舰上计划系统(afloat planning system,aps),使得装载战斧导弹的水面舰艇或潜舰能自行拟定任务计划,而且与原先相较最多可减少90小时的任务计划时间。

早期在美国海军军舰上的战斧导弹从传统的箱型发射器发射(如爱荷华级战舰),后来战斧导弹改在大型水面船舰与核动力潜舰上具有隐蔽性的垂直发射系统上发射。

英国皇家海军有向美国引入少量的战斧导弹,并以英军核动力潜舰为发射平台。皇家海军在1999年科索沃以及2011年利比亚内战介入中都有使用过。

其他表示过购买意愿的国家包括:澳大利亚、丹麦、荷兰、西班牙与以色列。西班牙计划购买60枚战斧导弹,2004年时美国国务院已经核准,但是并未成交。以色列则是以撤出戈兰高地作为美国出售战斧导弹的交换条件,然而美国政府以导弹科技管制的理由而拒绝。

1998年的沙漠之狐行动中,美国动用425枚战斧巡航导弹,其中262枚可能命中预定目标。

1995年美军对塞尔维亚第一次使用战斧巡航导弹,诺曼地号巡洋舰(uss normandy cg-60)一共发射13枚导弹,而这也是第一次使用第三批次、gps导引的战斧。

1999年科索沃冲突开始时,除了美国海军之外,英国海军的潜艇也发射20枚战斧攻击各处目标。26枚战斧分别针对18处可移动目标,摧毁或者是损伤10架停在地面的飞机与14具雷达。在78天的冲突中,美军射击了435枚战斧巡航导弹,遭到塞尔维亚军队以1980年代水准的防空系统就击落了238枚之多,只有46%的存活率,其中197枚命中目标。这些目标包办了50%可移动目标与42%的整合防空系统。

美国海军的菲律宾海号巡洋舰(uss philippine sea cg-58)还创下准备与计划任务时间最短非正式记录(101分钟对比于一般需要6小时)。

2017年4月6日,美国为报复叙利亚阿赛德政权殃及平民的致命化武攻击,未经调查[2],于川习会时,下令发射59枚战斧导弹攻击巴沙尔·阿萨德部队的沙伊拉特空军基地。在攻击被证实后的数小时内,叙利亚与俄罗斯都有不同的命中率评估,稍后由美军公开证实59枚导弹皆完全命中目标。

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