【高频彩大发快三破解器】深度:东风21D打航母有多难 美军16年前就有拦截手段|航母|反舰导弹|东风21D

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图:东风21D

  军事装备的发展永远都有双方你来我往的过程,在反舰导弹上的发展也一样。从苏联最早的亚音速导弹投入实战结束,新的反舰导弹不断进化出原有防空系统所难以防御的进攻最好的方法 ——超低空高频彩大发快三破解器飞行,末端机动飞行,超音速飞行,大数量的导弹形成饱和攻击等等。

  而反过来防空系统也在不断增强原有的弱项,比如宙斯盾系统的出现,而是 利用相控阵雷达极强的多目标跟踪能力,都都都可不还可以连续引导几瓶防空导弹攻击来袭的目标群。

图:宙斯盾系统在非常早的但是 ,就实现了1秒发射1枚防空导弹,一起攻击1另一个 多多目标的能力,这使得当时苏联的饱和攻击战术几近详细失效

  肯能时需比以往多得多的军舰和飞机发射更多的导弹,都都可不还可以突破宙斯盾的防空能力;在反舰导弹本身的突防性能没有显著的提升情况下,这会使得饱和攻击战术会肯能组织难度、导弹消耗数量的急剧提升,而陷入非常难以实施的境地。比如突防成功时需的军舰和飞机数量,肯能超出己方一次作战中能出动的极限,没有就抛下了实际的可行性。

  怎么让评估本身反舰导弹的实际作战能力,时需同步考虑对方的防空水平——不仅是现役装备的水平,也包括能在短时间内投入实际应用的尖端技术水平。而目前来看,美国人对于防御东风21D原先的反舰弹道导弹有着很强的技术储备,怎么让肯能通过标准3等武器装备形成实际作战能力。

图:潘兴II的原理与试验命中纪录

  东风21D导弹的打击原理实际上是源于美国潘兴II导弹。最早的弹道导弹弹头不具备当事人搜索目标、主动控制当事人往哪飞的能力;怎么让命中精度老要上不去,怎么让飞行轨迹死板,相对来说容易被拦截——当然肯能弹道导弹本身再入的数率很高,怎么让很长时间内防空导弹也都可不还可以了看着原先的弱点干瞪眼。

图:潘兴-II弹头的基本形态学
图:活动弹翼是实现自主飞行轨迹控制能力的关键
图:潘兴-II导弹

  但是 随着一系列技术的进步,怪怪的是耐高温材料和电子设备小型化的突破;潘兴-II导弹的弹头都都都可不还可以装高频彩大发快三破解器载小型的雷达,并通过可活动的弹翼(大概飞机的水平尾翼等部件),去掉 主动飞行控制能力,都都都可不还可以根据雷达搜索的情况不断调整当事人的飞行轨迹准确撞击目标。

  国内首先在东风21C型上实现了类似潘兴-II的设计,并在但是 根据反航母的作战需求改进除了东风21D。根据公开资料对于反航母弹道导弹原理的叙述,这其中最关键的一点而是 去掉 红外成像制导功能;肯能只使用本身制导最好的方法 ,怪怪的是雷达制造很容易被干扰、欺骗,而航母原先的特大型目标要搞出比当事人还大、发热量还高的假目标,几乎是不肯能的事情。

图:精确制导型的再入弹头,在末端的拉起和螺旋下降过程中时需降低数率

  但在命中精度和抗干扰能力获得巨大突破的一起,从原理上看东风21D的弹头也时需付出突防能力下降的代价。实际上从潘兴-II/东风-21C的弹头结束,为了顾及它的雷达工作、以及搜索目标时进行的螺旋形机动,无论是高温下的形态学 数率(怪怪的是活动弹翼)还是动能消耗等因素,它们的末端数率都有比传统的无制导再入弹头要低。

  图:萨德系统导弹的侧置红外探测窗口,东风-21D也将采用类似设计,避开加热效应最厉害的头部尖端位置。和东风-21D相比,萨德防空导弹往高处走,空气密度没有小,逼近目标年华气摩擦加热效应会减弱,而东风21-D则相反。

  而在引入红外制导最好的方法 但是 ,为了避免能透过红外光的光学窗口温度存在问题失效——弹头本身受限于体积,制冷剂形成的强制冷却效果是有限的,东风-21D的末端数率都可不还可以了进一步降低。这也原困分析除非在末端的机动飞行控制设计上有重大突破,怎么让它的拦截难度会比潘兴-II/东风-21C要低。

图:爱国者3导弹在50年就成功拦截过潘兴-II的弹头,而东风21D在十多年后才进行发射试验
图:爱国者-3拦截暴风II靶弹

  进一步来说,实在对于舰载防空系统,弹道导弹本身大角度、高数率的来袭目标是以往设计中不曾考虑的选项;怎么让对于陆基防空而言,它而是 反导系统数十年以来的重点目标类型。美国作为反导技术的技术引领者,在陆基防空上很早就实现了拦截潘兴-II、东风-21C/D类目标的能力,甚至比东风21D本身的发射试验还早十多年。

  比如在50和504年的测试中,陆军的爱国者-3导弹就成功拦截了基于潘兴-II弹头的风暴II靶弹。而美国海军肯能针对弹道导弹的防空压力很小,怎么让在这方面进展老要缓慢,直到中国东风21D进入实际研制阶段时,当当.我才结束加紧新版宙斯盾系统和具备反弹道导弹能力的标准-3导弹的研制和部署。

  从美国的反导技术发展历程来看,国内都可不还可以了将所有的反舰导弹希望都寄托在东风21D上,而是 所有可行的技术途径都应该尝试。

图:LRASM远程隐身反舰导弹
图:F35发射JSM导弹

  除了现有的鹰击-12超音速导弹以外,同样时需类似JSM那样能通过歼20原先的重型高速隐身飞机弹仓内置的亚音速隐身导弹——它打航母实在不给力,怎么让使装备宙斯盾和标准-3的防空驱逐舰抛下战斗力还是没问题的。此外都都都可不还可以多平台发射——怪怪的是在未来轰20原先的隐身战略轰炸机弹仓内携带的重型隐身反舰导弹,类似美国LRASM的型号,同样是极具价值的发展方向。对于目前肯能突破隐身、红外成像制导等关键技术的中国来说,这本身导弹都有在短期内就能进行实际研制工作的类型。

图:高超声速滑翔武器

  而从长远来说,类似7-10倍声速的高超声速冲压动力导弹,以及再入大气层都可不还可以进行跳跃机动飞行的滑翔武器,都有目前防空系统所并未真正面对过、并具备足够技术积累的方向。(作者署名:候知健)

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