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[中美关系] 未雨绸缪居安思危,中国巨型预警雷达导弹预警能力直追美国

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贝贝龙 发表于 2022-5-1 09:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
确保互相摧毁才是最安全的策略,在三体中也是一样
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& {- R( r2 U' X  T+ u! ^据美国《防务新闻》近日报道,中国东部沿海某地刚落成一座巨型预警雷达站,该雷达站落成于一座大山的山顶,其阵面朝向东海和日本方向。
! V% h! G) ~% Y/ K  |- f. L- g在该雷达站落成前,此地已有一座巨型雷达,现在两座巨型雷达的阵面涵盖了东北和东南两大方向,彼此呈60度夹角。据西方媒体估计,该雷达站由此可以实现240度范围搜索监控,其扇面半径可达4000千米,在该范围内,即便截面面积仅10平方米大小的物体都会被捕捉到。(数据来源于第一军情)1 p* P! J' E- ]; Z; F8 K
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这种巨型预警雷达专门用于探测不明导弹信号,也是中国导弹防御和空间跟踪网络的重要组成部分,与它形成配合的还有大型超视距雷达。西方媒体认为,中国正在快速提升自身的综合战略态势感知能力,因此近年来中国的大型雷达和导弹预警卫星数量得到很大提升,以至于中国的导弹预警能力几乎仅次于美国,甚至可监控世界上任何导弹的异动。7 _8 q4 H; b* `' _* k+ c3 v
巨型预警雷达是如何发展起来的?: L& k+ W+ h  A! ]& m' I& C0 i' w7 \
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随着洲际导弹的发展,导弹预警的重要性也得到体现。而陆基大型预警雷达可单独或根据卫星提供的信息确定来袭导弹的发射点、弹着点、空间位置和速度等信息,并进一步指示防御系统根据战略预警雷达提供的数据进行拦截。1956年,美国率先开始研发了单脉冲的AN/FPS-49和脉冲多普勒的AN/FPS-50雷达,并于上世纪60年代初完成部署。
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; S" `! s  X7 k+ t# M0 v$ j1964年,苏联完成了两部德涅斯特-M雷达,由此建立了导弹雷达预警体系。这些雷达都采用电子扫描天线阵面,平均发射功率都达到数百千瓦,可持续跟踪多批次目标。而它们的探测距离一般不低于3000千米,最大的甚至超过了6000千米。
; V+ `+ G, m8 [( b) y) P
% a, l& a+ r- n$ b上世纪60年代时,中国刚获得了核武,但还需要发展反制力量保卫国土安全,因此反导体系的建设也由此开始,其代号为640工程。该工程的核心在于对战略轰炸机和弹道导弹等空中目标进行提前预警,到70年代时,五座雷达站相继在多地落成,而当时亚洲最大的7010相控阵雷达就是其中一个。
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6 }& b" L2 P  s: Z▲苏联紧追美国,也完成了大量巨型预警雷达的部署
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正常时段内,此类巨型战略预警雷达也会承担探测普通飞机、巡航导弹和中短程战术弹道导弹的任务,并可能长期监控某些国家的导弹和航天器发射活动,并由此预测对方武器和航天器的性能,并获取相应信号。但它的最大用途则是在核战爆发后探测对方来袭弹道导弹的情况,由此构建一道严密的拦截网。时至今日,只有中美俄三国能自行研发制造此类雷达。6 `. X! e1 s  Q2 _7 ]) C# w" m% q
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▲7010型巨型雷达标志着中国在远程预警方面的巨大成就4 B. K/ E$ W& `* N) h

5 r8 O% b5 P/ }* ?. r5 U2 q. D冷战后,美俄依旧没有在此方面放松,例如俄罗斯推出了沃罗涅日-DM新型战略预警雷达,而美国则在不断完善铺路爪系列雷达的同时还推出了海基X波段相控阵雷达以巩固自身技术优势。中国自7010型之后,此方面消息很少被外界所知,但根据中国近些年来各类先进导弹的不断问世,以及陆基反导测试成功率极高来看,中国在这方面肯定有很大成就。
3 ^6 P( P7 e% @/ |& O美俄巨型预警雷达有多厉害?
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而今,俄罗斯乃至全世界最先进的导弹预警雷达之一是沃罗涅日系列,其探测范围可达上万千米,并同时跟踪500个目标,甚至在8000千米外捕获篮球大小的目标。目前,俄军共有三个版本八套沃罗涅日雷达,因此其庞大严密的导弹预警网络可以监控世界上任何国家和地区的导弹和航天器发射。
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▲沃罗涅日系列远程预警雷达每天都在监控可疑情况
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* O) B6 ?/ K8 M$ D3 ^3 V目前无论是战术弹道导弹还是洲际战略弹道导弹,都会在升空后达到很大的弹道高度点,甚至进入太空后再度进入大气层,而这个高度也正好是导弹预警雷达的监控范围。反之,这种雷达会因地球曲率困扰而无法探测到地平线以下高度的飞行器,因此俄军沃罗涅日导弹预警雷达历年报告的发射活动,也都集中在航天和弹道导弹方面。& i: o+ E# I, L; ?
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俄乌战争爆发前不久,美国主导的一次北约大规模军演在爱沙尼亚展开,然而俄罗斯部署在新地岛的巨型预警雷达却清晰洞察了对方的举动。自2019年开始,俄军就在新地岛部署了巨型预警雷达,由于此地纬度较高,因此能居高临下对美国本土北部和加拿大进行彻底监控,这是冷战以来都几乎不曾有过的,因此美国甚至十分尴尬地向俄罗斯提出抗议。
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▲俄军巨型预警雷达的覆盖范围十分广阔
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但美国同样有超级雷达监控计划,据英国媒体2021年夏报道,美国将建成三个DARC巨型雷达基地,它们可监控3.67万千米外足球大小的目标。据称,苏格兰或英格兰南部、美国德克萨斯州和澳大利亚都会是潜在的部署点,而这种雷达也会是第一批针对高地球轨道卫星的装备,而高轨卫星多半用于军事通讯和导弹预警。# |$ C) Z4 M2 x7 s' p
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此前的2017年,美国空军正式启动了“深空先进雷达概念”项目,并预计每年投入1.4-2亿美元用于原型机的测试和改进。这种雷达完成后,其天线直径就可达15米,而每座基地内则会容纳10-15个此类天线,因此每个基地的占地面积都达到1平方公里左右。如果三大基地完工,那么美军就会为此花费10亿美元的预算。
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2 Z- c* o9 z+ M: y4 K2 D/ H2 j▲美国也将开发全新的巨型预警雷达
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6 k% \$ J5 x4 c+ T( T) Q1 _目前,美国已拥有最庞大的预警系统探测太空中的弹道导弹,并可以对1000千米高度的低轨卫星进行可靠的探测和攻击,但美军依旧认为现有的探测高度不足。因此,美军希望借助新型雷达进一步完成对更高轨迹航天器的全天候监控,毫无疑问,这会对各国航天都带来很大阻碍。值得一提的是,美军直接表示这种雷达的主要假想“对手”就是中俄。, K: p- k& R8 n
中国巨型预警雷达近年来有何成就?
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近年来,美国巨型预警雷达的部署密度引发了全世界的关注,从空间范围来看,从北太平洋的阿留申到中东的卡塔尔,以及欧洲的罗马尼亚都有其踪迹。更严重的是,美国还分别在2013年和2017年向中国台湾地区和韩国相继部署了铺路爪远程预警雷达和萨德系统,这就意味着中国东部甚至内陆腹地都处于对方的监控探测范围内。
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爱玩奶1234 发表于 2022-5-1 09:38:10 | 显示全部楼层
▲铺路爪系列远程预警雷达已部署在亚太地区
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1 E" d6 S2 j0 J3 j在这样的威胁下,中国相当长一段时间内因没有高性能远程预警雷达而处于被动,以至于直接在反袭扰和电子战方面处于下风。为此,中国只能全力以赴追赶,并在2017年建成了P波段的远程预警相控阵雷达。这种波段可探测隐身机,但相对于X波段则分辨率不足,为此中国科研人员又将其和相控阵结合,由此兼顾了远距离探测和高分辨率扫描。% t# s& C) U5 F1 j
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# |: g7 q) e" o! I% @美国将AN/TPY-2雷达部署于韩国不久后,中国就在2017年3月于内蒙部署了超地平线巨型天波雷达。据称其波长为10-60米,可在100-450千米高度的大气电离层折射,由此克服地球曲面影响并搜索到3000千米外的目标,性能远超过AN/TPY-2。此外,这种雷达还能以多机分布协同干扰和单机集中大功率模式,让对方远程雷达的探测精度和距离骤降。4 N5 p/ ?0 {; A+ v7 \: A

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▲2017年,中国就开始在内蒙等地部署新巨型预警雷达* v8 [4 C, H) w9 Q" m& [

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& r4 Q, {8 ]6 d2 Q: W/ E据外媒估测,中国近期部署于东部沿海地区的巨型雷达配备上万个主动电子天线收发模块,并统一布置在一个直径30米的圆形雷达阵列中,这也是世界目前最大的导弹预警雷达天线。相比于铺路爪系列,中国雷达将大型相控阵天线分布在一个方向,因此可以保证雷达波束从中心轴向两侧偏转60度,因此只需一个阵面,性能明显超过了铺路爪系列。
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" f; g1 D0 |8 K反导系统如何运作?中国在此方面水平如何?
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! W, _" E* v: z一套成熟的反导系统包括巨型预警雷达和拦截弹,例如每套萨德系统都有一部性能强悍的AN/TPY2陆基机动有源相控阵雷达(可捕捉1平方米雷达截面的目标)以及6台搭载48枚拦截弹的发射车,它们可在大气层外拦截3500千米内的弹道导弹。理论上看,亚洲腹地和俄罗斯远东发射的洲际导弹都会被其探测并拦截。
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0 [8 l" S, U% [' L, |+ N▲目前,美国本土的导弹防御体系已十分完善+ i# C5 c4 y/ y- Q$ P- D# \
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- h1 v$ ]4 }4 p) l! }* ^! q8 c" V而美国本土的AN/FPS-108和AN/FPS-115两种大型相控阵雷达则会覆盖3000-6500千米的弹道导弹飞行范围,配合它们的则是GBI中段拦截弹,其最大射程和射高分别超过5000千米和2000千米。2019年,美国导弹防御局表示该拦截弹在巨型预警雷达先期探测协助下击中了模拟洲际导弹的再入飞行器靶标主体,并随即击中残骸部分。
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% m2 B" {, g* v. T, a/ f7 k目前对弹道导弹的拦截方式,主要包括助推段拦截、中段拦截和末端拦截。但助推段拦截(对方导弹发射进入大气层前拦截)对远程定位和实时跟踪技术要求很高,而且拦截阵地也很可能被对方反制。而末端拦截则在对方导弹重返大气层后以近程拦截弹对其拦截,但预留时间则很有限,因此最可靠的方式依旧是中段拦截。& f) K3 B: Q: I8 B2 \, |! n
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▲要想成功完成中段反导,巨型预警雷达就必不可缺  p' W: h% l- [2 z

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) R2 ~5 {, [5 G& N中段的意思,就是对方导弹在大气层范围内的飞行阶段,占据其飞行总里程的8成左右,航迹和速度都相对稳定,拦截方不用担心拦截阵地安危,也无需过于频繁地对其坐标进行全面更新,预留时间则相对充裕。1999年开始,美国已完成超过20次实弹拦截测试,但却有9次失败。而其他多数国家的类似测试,则完全以失败告终。
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& H+ ~) j6 y$ W7 c& k1 F▲目前,中国国家导弹防御系统的水平几乎不亚于美国! t1 u& o# V9 f/ l, J+ T

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$ z& B# @7 T+ H尽管中国的中段拦截次数明显少于美国,但自从2010年1月11日首次陆基拦截测试成功后,又分别在2013年1月27日、2014年7月23日、2018年2月5日及2021年2月4日多次成功完成了拦截任务。随着更多、性能更好的巨型预警雷达逐渐普及到中国从南到北和从东到西两大方向,中国很可能将构筑起不亚于美国的国家导弹防御体系。
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* ^+ K# w/ {, I- t, o1 v2 v! [中国反导体系改变了什么?美国不再将核打击作为必选项目
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新中国成立后,多次面临美国的核威胁。抗美援朝战争时麦克阿瑟屡遭惨败后叫嚣用原子弹改变战局;金门炮战时美国又抛出更大规模的原子弹轰炸中国大城市的计划;直到上世纪90年代,美国还将中国列入核弹打击名单中的重要对象。根据其打击计划来看,中国工业、军事设施和主要大城市都可能在一天内遭到美国3成核弹的攻击。5 ^+ T  }: l- }- ?
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▲早在新中国成立之初,美国就将中国列入核打击名单/ b: U3 V/ p* P* u& u

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( a! j- ]4 I" N2 K+ Y( X然而在近年,美国却突然改变了此前几十年的不变战略,甚至表示对中国发动核战将不再是美军的战略必选项。究其根本,并非美国良心发现,而是由于中国的战略攻防能力直接改变了双方的实力对比。在美军看来,东风-41这样的中国新型洲际导弹常年机动,中国海基核反击力量也逐步提升,而中国的特殊要塞也能遮蔽美国卫星的窥探。
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这样一来,美军就无法在第一时间摧毁中国的核反击力量主力,而近年来中国又极大完善了反隐身防空体系,因此即便是B-2或未来的B-21也很难随意进入攻击范围,更不要说B-52H和B-1B。由于空射弹道导弹的尝试一直没有成功,因此美军战机进行核打击时也要依靠巡航导弹,但此时对手很容易进行拦截。
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8 d0 ~3 E3 U! q. i▲现代战争中的陆基反导系统运作模式
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随着中国对东海和南海的控制力不断提升,美国战略核潜艇也很难在战时进入距离大陆2000千米范围内,其潜射洲际导弹抵达目标就要超过30分钟;而美国本土陆基洲际导弹抵达目标就耗时更久了。因此,中国巨型预警雷达就可长时间对其定位,而中国的拦截弹也能有足够的反应时间对其拦截。据外界推测,中国的拦截弹性能可能超过了美国的GBI。
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( [3 g, \7 l# n0 `▲中段拦截能否成功,是反导作战的关键1 s5 {0 C) i! L) N2 S- l
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与此同时,双方反导的含金量也有很大不同。据报道,美国历次反导时靶标只是走简单抛物线,而且靶标上放置了信号发射器,由此加大拦截弹跟踪到信号的概率。这还不算,由于美国本身在高超音速武器研发方面相对不足,因此对此类乘波体弹道武器的认识也明显不到位,其现有的拦截技术明显难以对此类来袭导弹进行有效反应。1 x% c( Y8 B) t, K$ f. k
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/ x/ C+ S- W: C9 O  b0 d▲目前,中国的中段反导拦截演习成功率已达百分百
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/ ]" q+ G) F$ T! @1 l- ]# b) E反观中国在高超音速武器技术得到大力发展后,相应的拦截水平也得以提升,难度系数远超过美国的中段反导。自东风-17亮相后,055级万吨大驱也配备了舰载高超音速弹道导弹,这充分说明了中国高超音速武器的水平。此外,中国火箭军已实现核战斗部与导弹本身一体化,随时进入战备,自然可以在任何时间内向任何对手发射。
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2 }2 U! I9 G  u$ _. v$ m, U1 m6 V* ^▲中国国家导弹防御系统,为十几亿同胞撑起了可靠的保护伞
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纵观人类战争史,有矛必有盾这句格言几乎贯穿了数千年。可以肯定的是,远程制导武器和拦截体系之间的较量将会一直持续下去。也正是有了一系列导弹预警雷达,中国的战略安全才得以迎来全面巩固,因此这种战略上四两拨千斤的国之重器,无愧于坚固的国家之盾
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black123 发表于 2022-5-6 10:54:10 | 显示全部楼层
看看,学习学习
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