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  • 1 # 繁星59286185

    反導系統是根據導彈發射升空,到重返大氣層的軌跡來測算導彈的落處,然後發射反導導彈進行攔截。這是我所瞭解的大概。

  • 2 # 魑魅涅槃

    這個世界上有矛就會有盾,基本上任何事理都逃不過這個定律,所以在二戰時期德國的V2彈道導彈出現以後,當時的盟軍就在想法設法的想辦法將其擊落。好在最後德國的戰敗也讓V2提前謝幕,但是德國率先裝備的彈道導彈強大的攻擊力卻成了戰後美蘇等國率先發展的先頭武器裝備之一。而後經過美蘇冷戰的催化,彈道導彈的效能一再提升,從早期的幾百公里已經躍升到如今超過1萬公里的洲際彈道導彈,而且在這個基礎上還誕生了人類發展的又一大明珠--運載火箭的同時,美蘇兩國也在想方設法的發展能夠攔截對方的反彈道導彈系統,而這就是反導系統的由來。

    反導系統針對的就是彈道導彈,而彈道導彈的飛行軌跡基本是一條拋物線,所以反導雷達如果能夠捕捉到敵方彈道導彈的某段飛行軌跡,那麼大致上是可以推算出該彈道導彈的最終落點的,並及時發射攔截彈將其成功攔截的,所以這也是反導系統攔截的原理所在。當然現在很多國家的新型彈道導彈的末端彈頭部分已經撇棄過去的拋物線飛行軌跡,增加了滑翔軌跡飛行路線,那麼對於反導雷達來說,其末端的飛行軌跡根本沒有規律可尋,別說預測出彈頭的最終落點了,就是在想要繼續保持追蹤鎖定基本都不可能。

    首先從反導系統的工作原理來說,按照反導位置不同主要分為初段反導、中段反導和末端反導三種反導方式,在這三種反導方式中,初段反導最大的優勢就在於其攔截敵方彈道導彈的時候,距離導彈距離較近,同時導彈處於爬升階段,飛行速度較慢,彈體沒有分離、目標特徵明顯,所以攔截難度和攔截成功率是最高的。像美國近幾年不斷在全球很多地區部署的薩德反導系統就屬於這種初段反導。但是初段反導也不是沒有缺點,首先最大的難點就在於其要將反導系統佈置的距離敵方導彈發射陣地更近的位置。比如近幾年美國將自家的薩德反導系統部署在俄邊境來阻礙俄羅斯的戰略中東發展。

    但是從客觀發展角度來說,其實世界上真的沒有幾個國家願意在自家的國土上部署別人家的反導系統,因為這樣做不光撈不到好處,畢竟只是在自己國土上部署了別人的反導系統,控制權還是在別人手裡,所以這套反導系統對於本國的國土戰略安危來說,實際權並沒有掌控在自己手裡,所以提供土地的國家反而是撈不到一點好處的;同樣因為在自己國土上部署了別人家的反導系統,用於對付另一方的彈道導彈,所以本國國土很有可能會率先遭到對方的火力覆蓋。所以對於世界上很多國家來說,在自己的境內部署美國的反導系統,其實自己只是當了美國的替罪羊,對自己沒有好處的同時反而還“引火燒身”。

    第二種中段反導系統是世界上很多大國率先發展的主要反導方式,因為這種反導系統的部署地點可以部署在本國境內,所以在地域上並不會存在限制。但是對於中段反導系統來說,其攔截難度和攔截成功率要比初段反導“難上加難”,因為其攔截的主要是敵方彈道導彈基本處於射高最高點到高、中下落這一階段,在這個階段時,敵方的彈道導彈已經完成了初段的加速爬升階段,而且由於導彈已經經過多級分離,所以目標特徵大大縮減,這對於中段反導的攔截雷達來說,首先就是一大挑戰,雖然在下落階段,敵方的彈道導彈與空氣摩擦後名外特徵明顯,但是由於距離太遠的限制和下落段飛行速度超過高超音速,所以其發現和鎖定目標難度很大。而且就算反導雷達能夠及時的發現目標,並鎖定目標,單絲對於反導攔截彈來說,在幾千公里外準確的擊中一枚體型不那麼明顯的彈道導彈末端,可謂是千萬裡之外擊中一枚繡花針。所以想要成功擊中以現有的技術根本不可能。

    像美國發展的TMD中段反導系統雖然已經在加州的范登堡空軍基地和肯尼迪航天中心分別部署了中段反導攔截系統,用於攔截美國東西海岸方向的大西洋和太平洋、北冰洋方向飛來的彈道導彈,但是這兩個反導地點部署的中段反導攔截彈數量根本不足。主要原因還是美國對於中段反導技術並沒有摸透,十幾年來試驗次數近十次,但是攔截成功率還不到一半,而且攔截目標都是用自家的民兵3洲際導彈透過增加射高縮短射程後找回的面子,等於是這種TMD中段反導系統撐死只能攔截遠端彈道導彈,對於洲際彈道導彈並不能攔截,而且這還是美國自己發射、自己攔截的成果,如果放在實戰中,首先在發現目標後還得確認是否是針對美國本土的,這就造成在反導攔截時間上大打折扣,那麼最終的攔截成功率恐怕低的可憐。

    最後是對於末端反導攔截來說,此時敵方的彈道導彈末級已經飛臨頭頂,由於距離的大大縮短,就算是能夠及時的發現並鎖定目標,由於距離太近,留給反導系統發射攔截彈的時間根本不夠,而且這個時候敵方的核彈頭的飛行速度已經高達十幾馬赫,所以這麼高的的飛行速度想要攔截也是不可能的,所以末端反導雖然理論存在,但是基本沒有哪個國家實質上在發展這個階段。像俄羅斯的S400遠端防空系統作為世界上最先進的防空系統,其雖然計劃列裝用於末端反導的40N6導彈射程高達400公里,但是其實質上並不能對洲際彈道導彈進行攔截。

    比如此前俄羅斯媒體曾經報道過中國空軍在列裝俄製S400防空系統後,在某次試射之中S-400攔截了速度3000米/秒的目標,由此展示了S400遠端防空系統較強的反導攔截能力。但是實質上從3000米/秒的飛行目標來推算的話,按照彈道導彈重返大氣層速度大約等於射程平方根*100米/秒,3000/100=30,而30的平方是900,所以由此可以推算出這次S400成功攔截的只是一枚射程在900公里的近程彈道導彈。考慮到空氣阻力等因素,因此導彈實際射程要比900公里要高。以此類推的話,S-400最大攔截目標速度可以達到4800米/秒,倒推回去就可以知道導彈射程大約是2300公里,這也符合俄羅斯對於S400能夠攔截3500公里內的中遠端彈道導彈的說法。但是就算是能夠攔截3500公里內的彈道導彈,但是3500公里的中程彈道導彈的彈頭下落速度和洲際彈道導彈核彈頭下落速度差的可是好幾個等級的距離。

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