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打漁船還不夠,韓國開發反航母彈道導彈

韓國從2014年公開反艦彈道導彈(以下簡稱ASBM)關鍵技術的先期研究項目以來,相關的資料和模型經常不斷流出。毋庸諱言,朝鮮海軍的那點舢板根本不值導彈的錢,這種燒錢的東西只能是針對中國。對於韓國來說,他們在研製反艦彈道導彈究竟有多大的基礎和實力?



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圖:韓國ASBM的主動雷達/紅外成像彈頭模型和圖片資料


先放個結論,韓國擁有研製完整ASBM系統的的能力基礎,在一些關鍵系統上已經相當完備;同時過往對韓國研發彈道導彈的外在制約,目前已經大幅削弱,未來可能完全消失。但是他們嚴重匱乏工程經驗積累,要真正造出ASBM系統,即使是現在開始全力投入,仍然需要非常長的時間。


ASBM這種針對運動目標進行超遠程打擊的武器系統,至少需要三個方面的保障:強大的目標信息保障能力,能夠實時偵測到目標在哪、往哪跑、跑多快;高效的自動化通信指揮系統,能夠在最短的時間內彙集各方信息,並下達正確的決策指令;發射準備時間短,反應速度快,射程遠,而且能有效擊中目標的導彈。


除開通信指揮系統,公開資料太少不便推測(實際上以韓國的電子工業水平來說,也不可能真的差到哪裡去)之外;韓國目前已經有了比較完善的衛星監測體系基礎,在針對航母的偵測定位能力上有很大的潛力;而在導彈方面,韓國長期被美國限制發展空間,直到近年才在俄羅斯幫助下獲取了中程彈道導彈的研製能力。



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圖:5號星



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圖:3a號星

韓國目前擁有KOMPSAT(低軌道韓國多用途衛星),擁有多顆光學和雷達成像衛星。特別是2012年發射的5號合成孔徑雷達成像衛星,使韓國成為世界上第七個(美、德、日、以、印)擁有1米解析度雷達分辨能力的國家,還早於中國。


而在2006年發射的2號光學成像衛星則是藉助俄羅斯火箭升空,也達到1米解析度。2015年發射的3A號星,則增加了紅外成像能力;全色解析度0.55米,多光譜解析度2.2米,紅外解析度5.5米。目前KOMPSAT衛星系統計劃仍然在不斷的發展和擴充過程中。


而在導彈上,韓國發展的比較落後——這並非韓國工業基礎不足,而是被美國制約的非常厲害。美國出於地區戰略平衡的因素,一直嚴厲限制韓國的導彈技術發展。



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圖:玄武-1導彈


比如最早的時候,不允許韓國開發固體燃料彈道導彈(發射反應快),射程不允許超過180公里(不能隔著邊境線打到平壤),投擲的彈頭重量不能超過500公斤(限制威力)。而韓國當年的玄武1彈道導彈,甚至是美國拿50年代「奈基」地對空導彈改進設計湊數而成的產物,射程僅165公里。


但在90年代朝鮮開始大搞核武器和遠程導彈以後;美國對韓國的限制開始產生變化,2001年,韓國以接受美國更為嚴厲的導彈技術研發控制(比如不能開發大型固體火箭)為代價,獲得裝備300公里射程的彈道導彈的許可。在這一輪談判的後期,韓國在俄羅斯的技術轉移下,以伊斯坎德爾近程彈道導彈為藍本,開發玄武2型導彈。



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圖:玄武-2導彈,單級火箭發動機,彈頭彈體不可分離,主動飛行控制完全依靠導彈尾部的小翼;非常典型的近程彈道導彈總體設計,不適用於中遠程設計。用玄武-2改ASBM並非做不到,只是意義非常小。


隨著朝鮮局勢的進一步激化,特別是2012年朝鮮新領導人當政,將擁核寫入憲法,美國進一步將韓國導彈的射程限制放鬆到了800公里——能夠保證韓國從相對安全的南部領土發射導彈覆蓋朝鮮絕大部分領土,而又不足以打擊到中國首都。


對於韓國來說,這是一次極為關鍵的鬆綁——在彈道導彈的設計上,600公里是一個非常重要的關鍵點,達到、超過這個射程,導彈就要經歷脫離、再入大氣層的階段。因此韓國實際上是直到2012年之後,才獲得研製ASBM導彈的許可。



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圖:潘興-II導彈,彈頭可分離,彈頭的主動飛行控制依靠自帶的小翼實現



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圖:潘興II彈頭末制導的原理與試驗命中紀錄


從目前來看,基於伊斯坎德爾的玄武2導彈,距離類似DF21D的ASBM導彈在各個方面都差異極大;韓國不僅要完全重新開發新型導彈平台和彈頭,而且要跨越多個新的技術障礙。比如彈頭與彈體的分離、再入大氣層的燒蝕防護與控制問題、全新形式的導彈主動飛行控制(尤其是彈頭末端)等等。反倒是在紅外凝視成像等方面,對於韓國來說難度很小。


但另一方面,畢竟時間上晚了很多年,現在韓國的材料工藝和分析計算水平遠遠好於當年的美蘇等國,也能獲得大量當年算是絕密和最高水平的設計理論和規範——特別是從俄羅斯,突破速度上肯定比當年各國要快。而對於中國來說,或許在十多年之後,韓國的ASBM就將成為一個非常現實的威脅。


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