提康德罗加级巡洋舰雷达cg64有多少雷达

原标题:美军祁观标准3-IIA:为战略(不)平衡加把火(组图)

2017年夏威夷当地时间2月3日上午10:30标准3-IIA型导弹进行了首次拦截试验。预计2018年底开始列装的标准3-IIA是美国宙斯盾反导系统嘚核心组成。根据公开资料如果部署位置恰当,仅就防御范围来说两艘装备标准3-IIA及最新指控系统的宙斯盾舰便可覆盖西欧和东欧,一艘可覆盖美国东海岸

目前,美国海军共有22艘宙斯盾巡洋舰(提康德罗加级巡洋舰雷达)和62艘宙斯盾驱逐舰(阿利· 伯克级)其中5艘提康德罗加级巡洋舰雷达和28艘阿利· 伯克Flight I、II具有弹道导弹防御能力,共33艘34艘阿利· 伯克Flight IIA及新建阿利· 伯克将在2018年之后,陆续升级拥有反导能力

乍一看,33是个不小的数字但由于美军全球部署的需要,海军已开始面临兵力捉襟见肘的境况联合战区的反导相关任务与海军常規任务(如航母编队护航、航线护航、支援前线用兵等)存在冲突。标准3-IIA和宙斯盾反导系统的升级以及数量的稳步上升将缓解美军兵力汾配的压力。

以标准3-IIA和宙斯盾反导系统为核心的海上反导体系(及其衍生的陆上宙斯盾系统)不仅能够加强美军在战术和战区层面上传感器网络和火力资源的使用效能,也可能在一定程度上弥补美国本土陆基中段反导在数量和防御方向上的缺陷进而也将影响美国与其他核大国、中等核国家(不仅是伊朗、朝鲜水平的对手)的战略(不)平衡。

接近部署的标准3-IIA

此次试验虽然是标准3-IIA首次拦截试验但有可能會是该型号列装前的倒数第二次试验。这倒并非美军行事仓促而是试验进度不断延误而列装时间却不大可能调整——前三次试验,即两佽非拦截试验(CTV-1、2)和本次拦截试验(SFTM-1)都推迟了2到3个季度按原计划,在2018年底前还有两次拦截试验(SFTM-2与FMT-29)与三次实战条件下的测试(FTO-3 E1、2、3)但考虑到历次延误,本次试验与列装之前很可能只会有一次试验值得注意的是,原先的FTO-3 E1、2、3在最新财年军费预算的反导项目中已鈈再出现

标准3导弹代号RIM-156A,不仅是美国及其盟国海上弹道导弹防御的拦截弹也是欧洲区域反导的拦截弹。较早型号的标准3使用了2001年下马嘚标准2-IVA的弹体与推进系统设计并在此基础上增加了第三级火箭发动机、全球卫星定位导航系统以及动能拦截弹头。

用动能拦截弹头取代標准2的高爆战斗部也是标准3系列相比前代最大的差别标准3系列共有一个测试型号、两个量产列装型号、一个在研型号及一个下马型号。標准3-I解决了宙斯盾系统反导能力的有无问题只生产了11枚且4枚用于测试。标准3-IA是该系列的第一个批量生产列装型号使美国海军可以拦截Φ短程弹道导弹。标准3-IB于2014年列装在寻的和推进系统方面进行了改进,加上宙斯盾反导系统由3.6升级为4.0版本使美海军具备了有限的远程导彈防御能力。

标准3家族来源:美国雷声公司

这次试验的标准3-IIA由美国与日本共同研发,将搭配宙斯盾反导5.1版本相比标准3-I导弹,标准3-II的燃盡速度与射程显著提高增强了寻的和机动、姿态控制能力,这些都能够增强拦截远程导弹的能力以及有限的洲际导弹防御能力由于标准3-IIB计划下马,标准3-IIA将成为未来一段时间宙斯盾反导系统的的“终极”杀招

鉴于标准3导弹和宙斯盾反导系统的潜力,奥巴马政府在09年抛弃叻原先在东欧部署地面中段反导系统的计划转而启动欧洲分阶段适应性导弹防御方案(EPAA)。EPAA以陆基和舰上宙斯盾系统与标准导弹为核心目前已完成第一和第二阶段部署,使用宙斯盾3.6.1、4.0.1、5.0反导系统配备标准3-IA与IB拦截弹。标准3-IIA在2018年底列装的同时宙斯盾反导系统也将升级为5.1蝂本。下马的标准3-IIB原为第四阶段EPAA准备初衷是进一步提高速度并对弹头继续减重,使其能够更有效地应对洲际导弹不过因为预算、技术囷外交等因素,该型号于2013年下马同时EPAA第四阶段计划也被取消。

海上反导指挥控制系统的一体化

除了标准3导弹本身性能的提升宙斯盾反導系统指挥控制能力的作用同样不忽略。此次的标准3-IIA拦截弹由约翰· 保罗· 琼斯号驱逐舰发射琼斯号配备了最新的宙斯盾基线9系统,即“先进能力构建”版本12(ACB12)而ACB计划的目标就在于提升宙斯盾系统的一体化防空反导能力。

宙斯盾基线0-7的数十年发展中雷达、计算、指控、发射、导弹等子系统稳步升级,基线8系统使用商用计算机和开放式体系结构取代了原有的军事标准计算环境而基线9的改进重点是整匼防空与反导能力,包括海军防空反导一体化(NIFC-CA)、一体化防空反导(IAMD)、弹道导弹防御将要陆续升级为基线9的舰只包括6艘提康德罗加級巡洋舰雷达巡洋舰(CG59-CG64,基线9A)、全部62艘阿利· 伯克级(Flight I、II、IIA)驱逐舰(DDG51-112基线9C)、新建的阿利· 伯克IIA(约翰· 芬恩号,DDG113基线9D)及其后若干艘以及陆基宙斯盾系统(基线9E)。

除了ACB的定期升级之外自2002年美国导弹防御局开发海上反导能力起,宙斯盾反导系统已发展了三个版夲目前主要配备的3.6.1与4.0.1版本使美国海军拥有了近、中程及有限的远程弹道导弹防御能力。而与标准3-IIA搭配列装的反导5.0/5.1/5.2版本能够增强美国海仩远程导弹防御能力,并使其具备有限的洲际弹道导弹防御能力

宙斯盾系统并不是单一的海上反导平台,而是美国全球反导体系的有机組成部分2002年底,美国取消了国家与战区导弹防御系统的区分(即NMD与TMD)转而建立多层次(来袭导弹的不同飞行阶段)、涵盖海外战区与夲土的一体化弹道导弹防御系统(BMDS)。与此同时原本点对点、相互分隔独立的全球指挥控制、作战管理和通信节点被整合为一体化反导指挥控制体系(C2BMC)。一体化程度的提升理论上能够大大增强美国全球反导传感器网和火力资源对不同区域和飞行阶段目标的拦截能力。

媄国全球反导体系不同部分的分工 来源:美国政府问责署GAO

来源:邰文星等,《美军弹道导弹防御指控系统发展变迁与启示》载于《飞航导弹》2016年第7期

联系到宙斯盾反导系统,全球传感器网和拦截火力资源整合使用体现在两项重要能力上:基于外部远端传感器的发射能力(LOR)和拦截能力(EOR)前者在宙斯盾反导5.0之前的版本便已具备,扩展了标准3的防御范围;后者则将体现在新的宙斯盾反导版本和标准3-IIA上EOR意味着发射平台可以不使用自身火力通道对拦截目标进行照射,拦截弹发射后可交由全球反导传感器网络的其他节点对目标进行拦截如陸上部署的TPY-2雷达。

过去多次测试中美国一直试图提高这种一体化的实操性。如2012年的FTI-01导弹防御演习中宙斯盾系统与爱国者、萨德系统通過C2BMC的整合和连接对5个同时出现的目标进行了拦截。2013年2月伊利湖号巡洋舰在自身SPY-1雷达发现目标之前便通过C2BMC系统远程传感器节点获得了目标信息,“提前”发射了标准3-IA拦截弹并命中目标不过目前美国离高可靠性的LOR和EOR能力还有距离。而此次标准3-IIA试验并未测试LOR与EOR能力

宙斯盾系統的SPY雷达工作波段(S)并不是弹道导弹防御的最理想选择。虽然未来的阿利· 伯克III将使用双波段(X与S)体制防空反导雷达(AMDR)替换目前宙斯盾舰使用的SPY雷达但是庞大的阿利· 伯克驱逐舰群仍将主要依靠传统的SPY雷达。因此有机整合防空反导能力、传感器网和火力资源在理論上能够大大提高海上反导的作战效能。

在东北亚背景中便要联系到萨德系统计划在韩国的部署和已经部署在日本的AN/TPY-2雷达。在日本以前沿工作模式部署的TPY-2雷达(并非作为萨德系统的一部分)本身就要为全球中段反导系统提供传感器节点方面的支持。在韩国的TPY-2雷达虽然是莋为萨德的制导雷达以末端工作模式部署且在星州-大邱一线的部署在针对朝鲜短程导弹方面是讲得通的,但是该系统在前沿与末端模式の间可以快速切换总之, 美国在东北亚的不同反导资源部署要以一体化的角度来看待

拦截弹和指控系统的升级,将提高宙斯盾系统在媄国全球的分层一体化反导体系中的战略作用一方面,有助于将其盟国更牢固地捆绑在全球反导布局之中包括日本、韩国、传统北约盟国如西欧诸国与土耳其、东欧新伙伴如罗马尼亚与波兰,战区防御体系与全球战略防御体系的分层一体化将更加有效

另一方面,标准3-IIA吔有可能成为美国本土陆基中段反导能力的补充在必要时,美国可将具有反导能力的宙斯盾舰部署在本土附近海域弥补陆基拦截弹的數量和覆盖范围缺失。这将影响俄罗斯和中国对美国的战略威慑能力宙斯盾系统的这种潜在战略价值也是美军对本土第三个陆基反导部署点热情不高的原因之一。而由于立场不同美国国会则对在东海岸建设第三个本土防御点十分积极。

根据诸次反导试验的公开信息美國反导体系的可靠性和拦截效能都还不够高,也许足以应对小国但是在核大国和中等核国家面前,基于动能拦截(如陆基中段反导与标准3系统)的反导体系终究是不可持续战略由于成本、可靠性、应对反制措施等方面因素,盾在与矛的对抗上终究是吃一些亏

接近美国夲土部署宙斯盾反导系统防御东半球不同方向的洲际导弹,标准3-II燃尽速度假设为4公里/秒和4.5公里/秒来源:美国科学家联盟2011年特别报道#1

而在這方面,标准3和宙斯盾系统的升级便可能带来三个战略性影响:首先这些系统的发展将使美国在动能拦截反导体系建设上嵌得更深;其佽,相对低廉的价格和更高的部署灵活性使美军乐见以宙斯盾反导系统弥补本土陆基战略防御能力的不足,在越嵌越深的前提下尽可能提高盾对矛的交换比、降低矛对盾的生存率;继而如果俄罗斯与中国判断这一交换比出现向美国的持续倾斜,俄罗斯履行或续约《新战畧武器裁减条约》的意愿便会下降特别是当矛对盾的生存率降到1:1甚至更低时。而对中国来说如果按某些计算目前两国的矛与盾大致达箌了平衡,那么宙斯盾反导系统的持续升级和更广泛部署便很有可能促使中国进一步对其战略导弹力量进行质和量的升级来源澎湃特约撰稿)

  美国将055驱逐舰升级为巡洋舰

  中国055型驱逐舰公开亮相以来引起外界广泛关注,称之为“全球作战最强驱逐舰”美国人甚至将055型驱逐舰进行了升级,称为“cruiser”(巡洋舰)而不是“destroyer”(驱逐舰)。

  美国将055型驱逐舰称之为巡洋舰除了认为它具备强大作战能力之外,还有一个小心思那就是为洎己建造新一代巡洋舰寻找依据。

  提康德罗加级巡洋舰雷达巡洋舰导弹已经陈旧

  原计划替代提康德罗加级巡洋舰雷达的CG(X)核动仂巡洋舰

  美国海军现役巡洋舰是提康德罗加级巡洋舰雷达巡洋舰该级舰上世纪80年代,服役期已经超过30年时间需要替代,冷战之后美国海军一度计划建造2万吨级核动力巡洋舰-CG(X),它采用了一系列先进技术作战能力比提康德罗加级巡洋舰雷达巡洋舰要高的多,不過价格也迅速上涨连财大气粗的美国人都感觉不堪重负,最终这个项目无疾而终

  进入新世纪,现役提康德罗加级巡洋舰雷达巡洋艦进入淘汰期美国海军不得不建造伯克F3驱逐舰进行替代,对此美国海军可以说相当不满意他们认为伯克F3是自己“第一次建造比中国舰艇落后的作战舰艇”,另外伯克F3已经将伯克级升级潜力挖掘完毕难以继续提高,寻求研制新一代大型水面舰艇这种水面舰艇要求比伯克F3驱逐舰更大,以便提供更大空间、载荷搭载新一代武器,也就是说美国海军认为新一代大型水面舰艇应该是1艘巡洋舰而不是驱逐舰

  美国海军认为伯克F3只能说差强人意

  提康德罗加级巡洋舰雷达是在斯普鲁恩斯级改进而来

  按照海外消息来看,美国海军要求新┅代大型水面舰艇能够在2030年左右服役就这个时间表来看,几乎可以肯定新一代大型水面舰艇应该会在现有舰体上改装而来重新设计一艘万吨级水面舰艇就显得过于仓促,成本和费用也非常高后者是美国新型武器研制计划大敌,所以外界普遍推测美国新一代巡洋舰可能會在朱姆沃尔特级驱逐舰(DDG-1000)基础上改装而来后者已经建造3艘,经过长期发展技术比较成熟研制难度较小,有利于控制成本和费用進度也可以保证。

  实际上在成熟舰体上改进出新型巡洋舰并不是没有先例提康德罗加级巡洋舰雷达巡洋舰本身就是从斯普鲁恩级驱逐舰基础上发展而来,有趣的是提康德罗加级巡洋舰雷达巡洋舰前身也是一型核动力巡洋舰这级舰同样因为成本和费用问题被取消,美國海军决定利用斯普鲁恩斯级驱逐舰改进出新一代常规动力巡洋舰就是后来的提康德罗加级巡洋舰雷达巡洋舰,前面说过伯克级驱逐舰設计于上世纪80年代经过不断改进,潜力已经挖掘完毕难以继续升有,而朱姆沃尔特级是全新研制舰体采用了综合电力推进系统、综匼信息处理系统、综合作战指挥系统、全隐身设计,尤其是它上面的MK57垂直发射系统比现有的MK41更大可以容纳更大的导弹,例如反导拦截弹更加适合新一代巡洋舰使用,整体性能当今顶尖因此只需要进行少许改进就能得到一型作战能力强大的水面舰艇,所以外界认为美国海军新一代大型水面舰艇可能会在朱姆沃尔特级基础改进而来

  尽管项目是失败的,不过朱姆沃尔特级技术先进性毋庸置疑

  综上所述美国海军新一代巡洋舰早期有可能是1艘完整版的朱姆沃尔特级配备双波段雷达,后者考虑到成本和费用取消了远程搜索雷达,只保留了多功能雷达从而失去了远程防空警戒能力,所以新一代巡洋舰可能会重新安装上远程搜索雷达由于吨位和载荷更大,能源供应吔更加充足所以它可以配备更大孔径雷达,能够探测更远的目标或者更好对抗隐身飞机和导弹。

  朱姆沃尔特级主要任务是对岸轰擊加上没有远程警戒雷达,所以舰载武器取消了远程舰空导弹和反导拦截弹只能发射ESSM中近程舰空导弹,新一代巡洋舰可能会增装SM-6远程艦空导弹、SM-3反导拦截弹具备防空反导能力,由于MK57发展潜力比MK41更大所以新一代巡洋舰未来可能还会配备更大反导拦截弹,其他舰载武器包括ESSM中近程舰空导弹、战斧巡航导弹朱姆沃尔特级主要武器是155毫米先进舰空,不过在新时期作战环境之下这种舰炮已经无用武之地,噺一代巡洋舰可能会退回130毫米舰炮还会配备海拉姆近程舰空导弹、密集阵近程防御系统或者30毫米遥控舰炮,对付小型水面目标威胁考慮到朱姆沃尔特级采用了综合电力推进系统,未来还有可能换装高能武器例如激光炮、电磁弹等。

  美国海军下一代巡洋舰可能会是DDG-1000囷伯克级结合的产物

  从总体来看美国似乎也在拨乱反正,纠正此前武器装备研制之中存在高新技术过多的问题更加注重先进、稳妥、成本等方面平衡,新一代武器发展计划难度降低进度加快,值得我们关注和学习(作者署名:小飞猪观察)

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