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“火影”巡飞武器系统在此之前已经完成了几次成功的实弹试验,在瑞典进行了一次全系统试验。
经过试射和全面测试,英国军方认为这套系统已经基本成熟,可以向战场进行试验性部署。
英国陆军计划在阿富汗通过部署“火影”巡飞武器系统来显著提高其支援火力的覆盖范围、攻击精度和反应时间。
“火影”巡飞武器系统的首次全系统试验是在2010年11月21日在瑞典Vidsel进行的,当时的测试项目包括实弹发射、长程飞行、路点导航飞行以及同地面进行数据交换。
在试验中巡弋飞弹飞行了几十公里,多次演示了改变飞行轨迹和所谓“巡弋-打击”模式交替。
第二次全系统试射2011年5月13日仍在瑞典Vidse进行,这次试射除了测试传统项目外,还增加了“人为干预”功能测试——在整个巡弋飞行过程中,地面控制人员多次临时改变“火影”无人驾驶系统选择的方案和目标。
MBDA技术执行组主任和常务董事史蒂夫·
韦迪表示“火影”巡飞武器系统很好弥补了现有陆军火力的弱点,同时“火影”拥有较强的升级改装能力,能够通过改进满足现在和未来军方提出的各种需求,因此极具发展潜力。
“火影”巡飞武器系统改进型也于2012年初就交付给了英国陆军方面。
为了缩短英国陆军在取得“火影”巡飞武器系统后对操作人员进行改装和培训所花费的时间,2010年末,MBDA甚至向英国陆军开放了位于菲尔顿和贝德福德的两座实验室,在这两座实验室中,陆军人员有机会在MBDA提供的号称在“外观和感受”上都与真实装备完全一样的设备上接受训练,同时协助MBDA改进其用于控制“火影”的TTPS“战术、技术和程序”系统。
同时在实验室中,MBDA的技术人员也同军方人员一起试验如何将“火影”巡弋飞弹融入英军现有的战场指挥和装备体系中。
“火影”长约3.7米,由于设计打击误差小于1米,弹头当量仅约22.7公斤,同英国空军大约226.8公斤的最小当量炸弹形成鲜明对比。
“火影”巡飞武器系统的巡飞时间长达10小时,飞行距离为150千米,可以保证发射后在目标区域上空进行巡航10个小时。
在这段时间内,导弹能够自行监控战场环境,或者借助目标区域的ISTAR“情报、监视、目标获取和侦查”系统接收诸如前方指挥员和侦查兵传回的目标数据,并作为通讯中继站将相关情报进行综合和转发。
该弹安装有弹出式弹翼,并通过转子发动机提供动力,可以从卡车一类的平台发射。
该武器可处于网络联系中,并通过诸如英国“守望者”等无人机系统进行目标瞄准。
该弹可装配多种导引头(人工回路控制)及战斗部。
也可围绕目标伺机打击,或在地面部队上空随时听从“差遣”,提供保护。
发射后,“火影”能从地面部队、友军飞行器和无人机处接收目标实时信息,通过地面部队的激光信号、飞行器上的操作员和无人机制导。
而操作人员在后方通过数据链对其进行实时操纵,以控制其战术动作。
这意味着该巡飞弹可进行重新瞄准或在攻击前的最后时刻改变路线。
由于“火影”能在空中伴随地面部队,当地面部队发现目标时,可在数秒内引导它飞向目标。
如果非战斗人员突然出现在杀伤范围内,引导“火影”的操作员可在最后时刻命令它放弃攻击,降低目标误差和间接损害的风险。
“火影”巡飞武器系统加装双向数据链,将“人-机-弹”联为一体,能够改变弹丸飞行状态并进行任务再分配。
一方面,通过下行数据链路将弹载传感器探测到的战场目标区域图像传输给地面控制站,使指战员能够实时了解战场以及巡飞弹状况的信息,提高战场态势感知能力;
另一方面,指战员通过上行链路向巡飞弹下达指令,控制其飞行,并能根据需要选择和改变攻击的优选目标,从而大幅提高巡飞弹的作战使用灵活性。
随着弹药智能化和信息组网技术的不断发展,未来巡飞弹甚至可以自组网,网络化作战能力将更强。
英国陆军希望,地面部队执行任务时,能有多枚“火影”在空中伴随,以在遇敌时立即打击多个目标。
不过,一旦升空,“火影”便走上了不归路。
如果在行动中未派上用场,它将在耗尽燃料后实施有控制的坠毁。
正式投入使用后,“火影”巡飞武器系统将由英军炮兵部门掌管,有望取代英国空军一些巡逻飞行器。
英国欲将其打造成间接发射精准打击系统
“火影”计划由英国国防部牵头,MBDA导弹系统公司领导研发团队。
研发团队还包括凯奈蒂克公司、泰雷兹公司等企业和一些学术团体。
实施头一年,计划就耗费国防部7400万英镑(约合1.258亿美元)。
实际上,“火影”是英国国防部间接发射精准打击工程的一部分。
这一工程还包括能电子感应目标的炮弹、英国海军的一种新型防空导弹、“制导多重发射火箭系统”(GMLRS)的高级制导系统等。
首批“制导多重发射火箭系统”已在阿富汗赫尔曼德地区投入使用。
据MBDA公司牵头的巡飞弹研究研制集团披露,与发射无人机类似,“火影”巡飞弹由卡车一类的平台发射,安装有弹出式弹翼,通过一台“汪克尔”活塞发动机提供动力,装配多种导引头、能进行实时控制的数据链系统及战斗部。
“火影”系统为英军提供了低成本却相当有效的打击手段。
其巡飞能力对打击时间敏感目标很有优势,因为一旦要对上述目标进行攻击,从基地发射类似巡航导弹或派出攻击机等方式,往往时间上不占优势,还会增大被对方拦截和干扰的几率。
而“火影”类似于守株待兔的巡飞打击样式,不但降低了攻击反应时间,因具备精确打击操作功能还可以随时接受攻击命令,打击的自由度空前提高。
“火影”巡飞弹虽然现有性能已在世界同类装备中处于领先水平,但其后续提升仍有较大空间,随着科技进一步发展,在确保长时间低速巡飞的小型弹载动力技术、确保信息传输共享的弹载数据链技术、高毁伤目标的先进战斗部技术以及提高打击精度和自主作战能力的制导技术等关键技术的突破,“火影”巡飞弹必将进一步发展并得以广泛应用。
试想,数目众多的巡飞弹突然出现在敌目标上空,而且具备精确打击能力,其攻击效果肯定令人望而却步。
实际上,这种自杀式无人攻击机的打击思路已经变为现实,以色列研制的“哈比”无人机就是典型代表。
“哈比”的射程为500公里,续航能力为7小时,可在敌方雷达可能出现的区域上空盘旋。
一旦探测到处于工作状态的雷达等目标,“哈比”就会对该目标进行俯冲攻击。
该无人机携带重32公斤的破片式战斗部,一旦到达目标顶部,便由近炸引信起爆战斗部进行攻击。
攻击稍纵即逝目标是拿手绝活儿,对“时间敏感”目标也不在话下。
与“哈比”相似,巡飞弹是一种能在目标区上方巡弋飞行,“待机”执行多种作战任务的一种新概念弹药,称得上是具备实时控制系统的“自杀型无人攻击机”。
这种新概念弹药是无人机技术和弹药技术有机结合的产物,可实现侦察与毁伤评估、精确打击、通信中继、目标指示、空中警戒等作战功能。
巡飞弹较低的速度使其可以在目标区上空进行长时间的盘旋和搜索。
因具有实时控制能力,巡飞弹可以很方便地改变攻击目标,如果取消攻击任务甚至可以被“召回”。
巡飞弹综合了无人机和常规弹药的优势。
与无人机相比,它可以像常规弹药一样,由多种武器平台发射或投放,可配用到各军兵种,能快速进入作战区域,突防能力强,战术使用灵活。
与常规弹药相比,它多出一个巡飞弹道,留空时间长、作用范围大,可发现并攻击隐蔽的敏感目标。
与巡航导弹相比,它成本低(不到后者的1/10)、效费比高,尺寸小、雷达截面积小、隐身能力较强。
与制导炮弹相比,它能根据战场情况变化,自主或遥控改变飞行路线和任务,对目标形成较长时间的威胁,实施“有选择”的精确打击,并实现弹与弹之间的协同作战。
英国皇家炮兵司令部的奈杰尔·
杰弗森上校称,巡飞弹与制导火箭弹或导弹的不同之处主要是:
在它们的控制回路中,需要操作人员,可以提供远程精确打击能力。
这意味着巡飞弹在各种情况下都能攻击稍纵即逝的目标,即使条件较为苛刻,也能对其进行精准的控制。
“草根”武器,能用民用数码摄像机制导
巡飞弹的另类攻击理念受到了世界各国的追捧。
美国在该领域独领风骚,已开始发展各种平台携带的巡飞弹,包括舰炮发射的前沿空中支援弹药、榴弹炮发射的“快看”侦察型巡飞弹、坦克炮发射的一次性多用途炮射巡飞弹等。
除美国外,俄罗斯、以色列、英国、法国等也加入巡飞弹药的发展行列。
巡飞弹不但是受各军事强国重视的发展对象,也为很多中小国家提供了研制远程精确制导武器的可能,因为传统巡航导弹的几个“门槛”在巡飞弹面前大大降低。
用于巡飞弹的小型涡轮喷气发动机可用活塞式发动机代替,而且活塞式发动机无需专门的航空煤油,用航空汽油甚至普通汽油乃至汽油和酒精混合燃料都可以。
制导方式上,只要数据链传输系统和实时控制系统过关,用电视制导就可以。
巡飞弹不要求做大过载的机动动作,所以电视寻的头甚至可由高分辨率的民用数码摄像机来代替。
巡飞弹对飞行速度要求较低,材质上可大量应用玻璃钢甚至木料等非金属材料,采用非金属材料的低速飞行目标很难被雷达探测到,从而加强了隐身突防能力。
由于充斥着些许创新的另类因子,巡飞弹受到追捧也在情理之中,它成为一些中小国家大力发展的“撒手锏”武器。
获取更多巡飞时间、识别目标能力、执行更多作战任务等构想,是人们未来对这种平民化精确打击武器的期待。
类举有哪些(组网)
中国网络化巡飞攻击武器系统
(1)以色列“陨石”系列巡飞弹
“陨石”是由单兵便携、管式发射、电力驱动的侦察型巡飞弹。
“陨石”A巡飞弹由助推器发动机或小型火箭发动机发射升空,弹翼在发射后展开为飞行状态,依靠电动机提供电力。
弹载稳定式摄像头可大范围、定点监视目标,提供目标的实时图像。
弹重6公斤,弹长110厘米,直径120毫米,翼展1.5米,发射筒重12公斤,作战半径10公里,巡飞高度100~300米,巡飞速度22~35米/秒。
目前“陨石”使用电子发动机,巡飞时间在1小时以上,若将来改用活塞发动机,巡飞时间可延长到4~5个小时。
两名士兵为一组,携带3枚巡飞弹和一个任务控制台。
巡飞弹可以从开阔地、丛林区、城市中以及封闭空间内进行发射,可全天候使用。
发射后,巡飞弹按照飞行准备阶段输入到导航系统中的航线点自主飞行,航线点也可在执行任务的初期进行修改。
“陨石”A的特点主要有:
巡飞时间较长;
可传输实时高品质图像;
可由战术单位设定为自主飞行方式;
步兵可独立使用,进行快速和自动发射,不需要外部支援;
可以从封闭空间以及拥挤的城市设施中发射。
以色列拉斐尔公司在“陨石”A的基础上又设计了新款“陨石”B巡飞弹。
“陨石”B增大了翼展并重新设计了V型尾翼,可以在低云层和强风天气下飞行。
系统采用了装有万向接头的固定式昼夜光电设备,可以为更高指挥级别提供高质量实时图像。
“陨石”B是可以回收使用的系统,弹上载有降落伞和冲气气囊能最大限度地减少平台和负载的损伤,回收后的系统更换电池、降落伞和折叠气袋后便可立即恢复飞行状态。
“陨石”B最大重量为7公斤,弹长115厘米,直径120毫米,翼展2.4米,最大射程20公里,巡飞高度100~600米,巡飞速度19~26米/秒,续航时间90分钟。
“陨石”B的性能较“陨石”A有了明显的提高,主要表现在:
隐身能力更强、更适应恶劣的气象条件,可在低云层执行侦察任务,能对野战指挥员/操作手的控制做出快速反应;
提高了飞行速度,可在15米/秒的风速下飞行,可以承载1.2公斤的负荷;
弹载昼/夜宽视野光电系统、导航系统和自动光电视频跟踪仪具有精确瞄准/定位能力和目标自动跟踪能力。
“陨石”B的地面控制台经改进后性能更加先进、负载控制模式更加简单,基于开放式结构,易于模块化。
“陨石”B还将具有多平台发射能力,可以由单兵发射筒发射,也可以从装甲车、舰船和飞机上发射。
(2)中国“卫士系列”中程网络化巡飞攻击武器系统
由WS-43、33、32组成的中程网络化巡飞攻击武器系统,同时控制3辆车,同时控制不小于八枚巡飞弹。
每辆车可以载8枚WS-43巡飞弹、8枚WS-33制导火箭弹或者80枚WS-22弹道修正火箭弹。
WS-43,射程10~60公里,巡飞时间大于30分钟,巡飞速度0.3~0.4马赫,cep小于10米,战斗部20kg,长时间组网飞行,实现对目标的侦察、控制、打击和评估一体化,有效打击战场前沿60km里内的坚固点目标、活动目标、反斜面目标、时敏目标,同时可以呼叫WS-33与WS-22来补枪和洗地
WS-33,射程10~60公里,CEP小于10米,战斗部23kg,能够对高价值固定目标或低速移动目标精确打击,优点有大大提高反应速度、减少作战使用环节,节约经费开支等等
WS-22,射程20~45公里,CEP小于100米,战斗部15kg,单车载弹80发。
弹道修正火箭弹,用于精确压制集群目标、小幅员目标及准点目标。
(3)俄罗斯R-90巡飞子弹药
俄罗斯开发出一种用于执行目标侦察和射击效果评估任务的300毫米巡飞弹,目前该项研制工作已全部完成并通过试验,配用于“龙卷风”多管火箭武器系统平台。
该巡飞弹重800公斤,能在数分钟内将空中侦察弹送到70公里远的目标区域,也就是敌防御后方。
巡飞弹的飞行轨迹编程在火箭弹装填之前的预发射准备阶段进行。
巡飞子弹药重42公斤,能够在目标区上空200~600米的高度,按照弹载导航系统的指令独立巡飞30分钟。
目标区的图像和坐标通过电视通道传送到多管火箭武器系统的发射阵地。
指挥车对信息进行处理和目标辨别,并修正射击诸元。
击中目标后,巡飞弹继续向指挥车传递目标区图像,以供炮兵指挥层评估毁伤效果。
(4)美国陆军巡弋攻击导弹(LAM)
LAM是美国陆军非直瞄导弹系统的组成部分。
它采用小型涡轮喷气发动机、固体助推器、多模式战斗部和空/地延时三模式引信、自主目标识别装置和激光雷达导引头;
利用GPS/惯性系统进行导航,利用双向数据链路进行战场信息传输,具有搜索、监视、毁伤评估、空中无线电中继以及攻击关键性高价值目标的功能;
最大射程200公里,可在70公里的活动半径上巡飞30分钟,搜索50~70平方公里内的目标。
操作手可以将任务数据输入到导弹中,或在导弹飞行过程中变更数据,这些数据包括LAM的飞行路线、目标特性、任务内容(目标侦察、战斗毁伤评估或攻击)攻击标准等。
导弹的自主目标识别装置和激光雷达导引头能将近实时的信息和图像传输给地面站。
这些控制和图像信息将通过导弹与地面站双向通信的数字式、保密而可靠的网络式数据链路传送。
激光雷达发现与识别目标的精度将保证提供可以用得起的精确火力并降低附带杀伤效果。
执行盘旋攻击任务时,导弹会搜索特定类型的目标并根据指令来攻击目标。
LAM将配有一种多功能战斗部用于攻击轻型装甲目标和软目标。
执行战斗毁伤评估任务时,LAM即会拥有一段悬挂时间,并在此时向地面站发送攻击后的图像,以帮助提高再次打击的精度。
低成本自主攻击系统(LOCAAS)LOCAAS是由洛克希德·
马丁公司为美国空军和陆军研制的灵巧型巡飞子弹药。
LOCAAS长787.4毫米,重38.6公斤,铸铝机体,装有可折叠式塑料机翼,微型涡轮喷气发动机驱动。
LOCAAS携带多模爆炸成型穿甲战斗部,根据目标的坚硬程度可以作为长探杆穿甲弹、空气金属芯或碎甲弹使用。
目标的瞄准点和战斗部模式可由弹载激光雷达寻的头自动决定。
2005年11月,洛克希德·
马丁公司在埃格林空军基地成功地进行LOCAAS“人在回路”飞行试验,对该系统的综合自动战斗识别、全球数据链、人在回路环境和武器重新瞄准等系统进行验证并取得成功。
试验用LOCAAS采用J45G涡喷发动机,由“空中国王”200载机投放,飞行距离超过94.1公里,飞行时间约15分钟。
LOCAAS可按照预定航线搜索指定区域内的各个目标,用弹载激光雷达进行搜索、识别、报告和重新瞄准。
在执行指定任务时,操作员进入回路,采用卫星通信系统以及网络瞄准技术系统对LOCAAS进行控制,改变预定航线,并以最佳航线飞向重新指定的活动目标。
按照设计计划,LOCAAS可用F-16、F-22、F-35战斗机,以及B-1B或B-2ABlock30型轰炸机投放,还可以用陆军多管火箭炮或战术导弹系统进行发射。
(5)英国陆军低成本巡飞弹(LCLC)
英国国防部目前正在实施低成本巡飞弹项目,旨在为英国陆军发展一系列未来武器。
该武器系统可在战区上空巡逻,识别并攻击各种固定和机动目标。
LCLC在空中巡弋时,可通过数据链传回战区及攻击目标的情况。
作为英国陆军间瞄精确打击项目的组成部分,在该项目的第一阶段,英国陆军将发展具有以下性能的巡飞弹:
巡飞时间为4~6小时;
采用瞄准线数据链路;
配用25公斤重的战斗部;
搜索并实施攻击;
进行战斗毁伤评估。
英国国防部已经选定英国SD公司为LCLC的承包商,进行为期2年的技术和工程的概念验证,研究内容包括射程、巡弋时间和战斗部类型。
LCLC主要任务是携带战斗部,也可携带远程侦察用的传感器、通信中继设备,甚至是军需用品。
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