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談東風26導彈反艦的可行性!離實用差得遠!

鐵血網友鋼蛋超人原創

談東風26導彈反艦的可行性!離實用差得遠!


這次的大閱兵東風26彈道導彈是徹底火了,被國內的媒體譽為世界第一種反艦彈道導彈,被網友稱讚為能將美國航母抵禦在關島一線。今天我們就來聊聊反艦彈道導彈這種獨特的武器。


反艦彈道導彈並非中國首創-60年代蘇聯就已經玩過!


很多網友都純真的以為彈道導彈反艦是中國人的首創,但不可掩蓋的是 蘇聯在60年代就已經研製過類似的東西,只不過我們用的是常規彈頭 人家直接是核彈頭上陣!!

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1960年赫魯曉夫掌權時代,蘇聯人面對美國單方面的航母優勢一籌莫展。全蘇導彈火箭及空間系統會議室上,當時的著名的導彈廠家馬克西姆設計局(OKB-52特種設計局)的總設計師切洛梅首次在會議上提出來,研製一種能夠擊中海上機動目標的彈道導彈,全系統研製代號是「R-27」。這個計劃很符合赫魯曉夫的口味。蘇聯領導人赫魯曉夫曾對此做過的一個形象比喻:「同志們,假設我們輕輕地勾一下手指頭,biu~~~,敵人的航空母艦就沒影了,這能夠節省多少國防資源啊」。

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在赫魯曉夫的有利推動下,這個計劃很快的就通過蘇聯國防委員會的審核。作為重點項目列入了當時蘇聯的五年海軍裝備發展計劃中。由切洛梅主持研發。弗拉基米爾.尼古拉耶維奇.切洛梅 (Владимир Николаевич Челомей)。假如這世界存在天才的話,切洛梅就是一個不折不扣的天才。蘇聯科學院院士、力學、數學家,與科羅廖夫齊名的工程式控制制學和航天科學家,兩次蘇聯社會主義勞動英雄稱號獲得者。切洛梅偉大作品之一就是著名的質子號運載火箭,當然還有著名的「花崗岩」導彈,一度被國內外軍事粉絲吹捧的性能無比變態的反航母大殺器。

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1963年初,切洛梅認為當時蘇聯海軍潛艇的R27液體彈道導彈很適合改進為反艦彈道導彈,無需全新研製一個單獨型號的彈道導彈。新導彈被命名為4K18(R-27K)反艦彈道導彈,北約代號SS-NX-13。與原型不同,反艦導彈的二級火箭助推段縮小了尺寸,主要用於校正軌跡而不是繼續推進導彈。反艦彈道導彈的遠程目標瞄準和指示系統,由「神話」海洋偵察衛星(US-P和US-A衛星)和「成功-U」航空偵察和目標指示系統(圖-95RTS偵察機、卡-25RTS直升機)兩大系統保障.

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說道這個神話海洋偵查衛星系統可就話多了,當年蘇聯為了監視美國航母花大價錢建立起來的太空海洋觀測系統 。其中最恐怖的就是US-A雷達偵查衛星。US-A的星體長度達到10米,直徑1.3米,重達3噸多。安裝有NII-17設計局研製的大型X波段側視雷達。還配備了特殊的核電池系統來供電。 1980年代初期US-A衛星的功能已經比較完善,該衛星系統不僅能夠測定美航母戰鬥群的坐標,還能通過多顆衛星的聯合工作來獲得美航母的航向和航速信息。這3組信息已經足夠蘇聯反艦導彈計算髮射數據了。

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1982年的馬島戰爭是US-A衛星系統首次進行接近實戰的測試。當時蘇聯在5月14日和6月1日緊急發射了2顆US-A衛星,這2顆衛星成功地跟蹤了英國航母戰鬥群。當時美國中央情報局一直密切跟蹤蘇聯的衛星發射活動,並且認為蘇聯向阿根廷提供了英國航母的坐標情報才使得阿根廷重創了英國艦隊。但是實際情況是蘇聯與阿根廷此時並沒有進行情報方面的合作。

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R-27K為單級液體燃料導彈,攜帶單彈頭,全焊接密封彈體由鋁鎂合金材料製成,重約13.25噸,長9米,直徑1。5米,整體尺寸與基礎型R-27相當,最大射程900公里,蘇聯海軍司令部認為,這種導彈足以殺傷敵方大型水面機動目標。單彈頭使用被動雷達制導系統,配有彈載計算機,在飛行末端會根據移動目標的雷達輻射特徵調整對彈頭的引導。

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由於僅有敵艦方位的初始數據顯然不足以確保將其摧毀,因此R-27K導彈還配備了能接收敵艦雷達信號的無線電偵察與定位系統。導彈追蹤航母雷達信號飛行。導彈在外大氣層時會通過兩次啟動二級發動機的方式校正彈道軌跡,確保穿越黑障,順利消滅航母。 但因為上圖這個誇張的玩意 R27K的射程縮減了一半多,而且五彩還在1千米以上,無奈的切洛梅院士才不得不依賴核彈來達到摧毀目標的效果、

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R-27K導彈是一種彈道後半段自主制導的導彈。發射前由海洋偵察衛星、高空偵察機、遠洋艦艇、偽裝偵察拖網漁船、潛艇等組成的情報探測與收集系統,收集美國航母艦群的目標信號,一旦發現目標,就將目標信息傳回蘇聯的岸基司令部,岸基司令部對數據進行綜合處理,擬定火力打擊方案,派遣載彈潛艇前往預設陣地海域。導彈從潛艇發射後,先按預定彈道式飛行,30秒後導彈第二級開始工作,當導彈上升到300公里高的彈道頂點時,導彈的戰鬥部開始調整姿態,打開雷達,目標搜索和跟蹤系統開始工作,彈上雷達系統可捕獲偏離預定彈著點65公里半徑內的大型海上艦船目標,捕獲目標後,導彈彈體重新取向,根據目標的實際位置用控制小火箭修正飛行彈道(持續8秒鐘),修正兩次。此時再入體與彈體分離,攜帶核彈的戰鬥部以修正後的彈道直接穿過黑障區命中目標。

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1964年赫魯曉夫下台。剛剛完成的R27K系統就被蘇聯當局暫停。直到1970年在與美國的海軍對抗賽上處於下風的蘇聯又開始R-27反艦導彈試驗,在卡普斯京亞爾導彈靶場進行了20次試射,其中16次成功的準確瞄準目標。 這套系統是不是曾經服役目前我們還沒有資料。但是應該裝備過一艘核潛艇。中國反艦彈道導彈的難點

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大家看著我敘述蘇聯那個導彈的作戰過程好像覺得很簡單,但這整個過程的非常的複雜全是難點。要讓反艦導彈打擊數千公里外的目標,就必須具備幾個要素。第一,要有實時監控目標位置和航向信息的能力,信息更新時間越短越好;第二,導彈飛行速度要快,盡量縮短敵艦進行機動躲避的時間;第三,導彈應能在高空開機以便大範圍搜索敵艦。因此,打擊越遙遠的目標,難度就越高。要用射程上萬公里的導彈去打移動目標,恐怕需要在導彈飛行過程中通過數據鏈向它上傳目標位置的新信息才行了,而這是現有的技術難以做到的。

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現代的雷達主動制導式反艦導彈的原理,不論是彈道導彈,還是飛航式導彈,都是相似的。這就是,首先要求對目標進行精確定位、定向,並預估在導彈飛臨目標附近時敵艦可能的位置。然後將導彈發射出去,讓它通過慣性、衛星導航等方法精確地出現在預估敵艦會出現的地方,然後導彈啟動雷達開始搜索,找到目標的話就可以開始攻擊。當年蘇聯建立了龐大的神話衛星系統用來監視美國的航母,我們同樣也得建立這樣系統才行。這個耗資可不是幾百億能搞定的。中國國家海洋局建立起來的那套龐大的海洋遙感衛星系統我懷疑就是干這個用的。腹黑的兔子喜歡管這招叫明修棧道-暗度陳倉。

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至於覆蓋全球的星載數據鏈傳輸,現在應該不是什麼問題了。千年天宮一號的太空授課,長達50分鐘不中斷的高清視頻傳輸無疑證明了中國衛星的數據傳輸能力。13年以來我國相繼發射了3顆天鏈衛星。這剛好能組成一個覆蓋全球的數據鏈傳輸體系。天宮1號90分鐘的世界環繞地球一圈,講課的50分鐘時間剛剛好能從中國飛到美國上空。呵呵呵.......

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大家都知道彈道導彈得先飛出大氣層在亞軌道飛行一段距離再回來。彈頭高速飛入大氣層時在一定高度區域,與地面的通信聯絡會中斷,這個中斷聯絡的區域就是黑障區。此時導彈的彈頭表面會形成一層能隔絕電磁波的特殊等離子層將雷達導引頭和通訊全部斷開。當初楊利偉回來的時候可是整整的而經歷了3分鐘的黑障區。 6-7馬赫的中程彈道導彈一秒失去控制就能偏出好遠。

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切洛梅院士當時解決這個問題的辦法就是--核彈頭。導彈在進入黑障區前就已經更具數據做好了軌道調整。對於核彈頭來說精度差點沒關係。反正你又跑不出去多遠!黑障區以下還有30多千米的高度按照導彈再入段6-7馬赫的速度計算也就飛行10多秒。這麼點時間尼米茲級最連一個船位都開不出去,根本跑不出去核彈的爆炸範圍。東風系列導彈解決這個問題 可能得等著我國科學家在量子通訊方面有所突破後才可以了。

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很多人猜測中國的反艦彈道導彈末端是採用被動雷達引導。但是前段時間的一條新聞引起了我的關注。新華網消息:北京航天長征飛行器研究所6室成功研發出飛行器搭載圖像信息裝置的核心部件——可見光成像組件。目前試驗產品經受了主動段、再入段環境和釋放環境試驗考核,圖像裝置工作正常,獲得圖像清晰。對於反艦彈道導彈打擊移動目標來說光學成像制導是最合適的,如果能通過星載數據鏈系統 實現人在迴路那就更好了。

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如果採用雷達導引頭那就更簡單了 通過對比美帝號稱能打擊移動目標的潘興2導彈的數據。潘興2導彈末制導雷達在4.5千米高度的天線掃描範圍為35平方千米,此時搜索圓的半徑約為3.4千米。 《海軍戰爭學院評論》2010年發表文章認為,DF-21D末制導雷達搜索圓的半徑應該在31千米以上。我們在根據澎湃網的相關報道,中國依託「遙感」系列衛星和「天鏈」系列衛星,做到對太平洋上的大型水面艦艇位置每45分鐘一次的刷新率。美國航母編隊航速最高約30節,也就是說,在45分鐘內,它可能出現在最後一次發現目標位置周圍40餘公里半徑範圍的一個圓內。也就是說,如果導彈在45分鐘內抵達目標區域,它只需要使用末端尋的手段搜索這個範圍,絕對能確保找到目標。


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