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中国军舰装备新型反潜导弹?

  •   ▲056A型导弹护卫舰   ▲056A型导弹护卫舰
  •   ▲直-9反潜直升机   ▲直-9反潜直升机
  •   ▲“鹰击-83”反舰导弹   ▲“鹰击-83”反舰导弹

      编者按:近日,一组疑似中国海军新型导弹的试验画面在一档电视节目中出现,画面中导弹的体型呈“前窄后宽”,这是反潜导弹典型的外形特点。早前中国海军054A型护卫舰访问香港,从介绍看,中国海军目前装备的火箭助飞鱼雷类似于美国的“阿斯洛克”反潜导弹。

      国产火箭助飞鱼雷

      从054A型护卫舰垂直发射系统能发射国产火箭助飞鱼雷来看,国产火箭助飞鱼雷应该和“阿斯洛克”反潜导弹相似。换言之,火箭助飞鱼雷垂直升空后,惯导控制系统使导弹向规定的射向程序转弯,导弹的实际姿态、速度和位置都由惯性制导系统提供,这样中国海军就形成了包括“反潜直升机-火箭助飞鱼雷-舰载管射轻型反潜鱼雷”在内的综合反潜体系,提高了中国海军远洋作战编队与对方先进核潜艇对抗的能力。

      对中国海军而言,不但要考虑在远海与弗吉尼亚级这样的核潜艇作斗争,还要考虑在第一岛链范围内性能先进的苍龙级等常规潜艇的威胁。所以中国海军在新世纪设计、建造了056A型轻型护卫舰,它最大的特点就是配备有低频主/被动拖曳线列阵声呐,在近海可以比较有效地探测安静型常规潜艇。另外,056A型还配备有直-9反潜直升机和舰载管射反潜鱼雷,这样在两者间就存在一个火力空白。同时,对于近海这样相对狭窄的战场,加上民船等第三方船艇存在,舰艇往往需要面对突然出现的目标,所以为056A型增加反潜导弹势在必行。

      从相关视频来看,056A型并没有直接采用054A型上面的火箭助飞鱼雷系统,这或许是056A型内部空间有限,难以直接采用垂直发射的火箭助飞鱼雷,从弹腹突起的进气道来看,它应该采用了“鹰击-83”反舰导弹作为弹体。

      中国新一代反潜导弹猜想

      据推测,中国海军新一代反潜导弹可能使用国产“鹰击-83”反舰导弹的弹体、动力系统改装而成,主要改装内容包括原来的主动雷达制导系统、战斗部,换装国产新一代轻型反潜鱼雷,保留了中继惯导系统、数据链、动力系统和固体助推火箭。考虑到056A型本身就配备有“鹰击-83”反舰导弹,如果新一代反潜导弹采用“鹰击-83”的弹体及动力系统,有利于减少型号研制的难度、成本,可以让武器迅速形成战斗力。

      首先,采用“鹰击-83”作为弹体,最大优势就是增加了射程。根据海外的资料,“鹰击-83”采用了涡喷发动机,由于涡喷发动机是吸气式发动机,直接从空气中吸取氧气,不需要固体火箭发动机那样自带氧化剂,因此在同样射程下,它的重量和尺寸要小的多。对于反潜武器来说,射程越远,拦击线范围就越大,有利于扩大防御纵深,提高舰艇的生存能力。

      其次,采用“鹰击-83”作为弹体的另一优势是可保留它的数据链系统,这样反潜火控系统可以在导弹发射后,利用数据链对其进行航线的更新和重新设定。

      第三,可放进“鹰击-83”标准的发射箱内,便于贮存和携带。从相关资料看,“鹰击-83”本身也具备较大的增程空间,所以在其基础上改装的反潜导弹也可以提高射程,从而适应舰载反潜探测系统性能的提高。

      激光惯导增大打击范围

      不过,采用“鹰击-83”作为弹体安装在标准的发射箱里面,也存在一定的局限性,那就是不具备全向发射和攻击能力。当目标出现在倾斜发射射界以外,舰艇就需要进行机动,以便将目标纳入导弹的发射范围,这就有可能延误战机。

      对于倾斜发射射界较小的先天缺点,可以通过扇面发射技术来提高。随着激光惯导、光纤惯导等先进导航系统的运用,可以让导弹以较大角度进行转弯,从而扩大攻击范围。

      而从相关视频可以看到,疑似中国海军新一代反潜导弹在发射之后就急剧转弯,这表明它采用了先进导航系统。根据资料报道,中国反舰导弹采用了激光惯导系统,可以支持导弹在发射之后以较大角度转弯,这样就增大了导弹的打击范围,不需要舰艇机动来赋予导弹攻击方向。因此,有可能移植到新一代反潜导弹上面,从而让导弹具备较大的攻击扇面,在一定程度上弥补了倾斜发射角度不足的缺点。

      在中国海军新一代反潜导弹装备056A型后,可将现有“反潜直升机舰载管射反潜鱼雷”组成的反潜体系升级成由“反潜直升机-反潜导弹-舰载管射反潜鱼雷”组成的综合反潜体系,这样可以更好地发挥056A型上面低频主/被动线列阵声呐的效能。当声呐探测到目标之后可以迅速发射导弹进行攻击,这样即便不能命中目标,也可以让目标进行水下机动规避,为反潜直升机出击争取时间。

      (摘自《舰船知识》)

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