[编者按]
美联社3月20日报道,以色列国防部、美国导弹防御局和以色列拉斐尔防务公司在以色列南部进行反导试验,期间成功拦截了一批中远程弹道导弹。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡赞扬了这次试验,指出以色列在导弹防御系统发展方面赢得了“全球领导者”的地位。

在3月3日的一次军事演习中,美军用C-17运输机向以色列运送了一整套“萨德”系统,这是“萨德”系统首次部署在欧洲司令部的责任区,展示了“萨德”系统的全球快速机动部署能力。目前,美国在全球部署了7套“萨德”系统,其中关岛1套,韩国1套,夏威夷临时1套,另外4套在美国本土。部署在美国的4套系统处于训练、维护和升级状态,另一套可用于全球快速机动部署。
今年1月17日,美国发布新版导弹防御评估报告后,美国反导的一些新动作备受外界关注。美国反导系统的实力如何?未来呢?
美国的导弹防御被视为抵消和平衡“战略核威慑”的重要手段,并作为国家战略项目,长期以来投入巨资进行系统开发和建设。近年来,美国以提高拦截效率为重点,逐步推进本土导弹防御和区域导弹防御能力建设。现在,由预警探测系统、指挥控制系统和拦截武器系统组成的一体化全球导弹防御体系已经形成,并具备一定的作战能力。
美国反导装备清单。
发展继续受到重视,全球反导体系逐渐成型。
经过多年发展,美国现已部署了由地基中段防御系统、宙斯盾弹道导弹防御系统、萨德系统和爱国者-3系统组成的两级三层拦截武器系统,初步形成了以本土为核心,覆盖亚洲、欧洲和中东地区的全球反导系统,具备了对短程、中程、中程和部分洲际弹道导弹的防御能力。美国导弹防御系统的部署状况如表1所示。
导弹防御继续受到高度重视,预算申请和批准金额创历史新高。
特朗普政府上台以来,美国多次在国家战略文件中明确指出导弹防御系统的重要作用和意义。2017年12月18日,美国发布新版国家安全战略,提出优先发展增强的导弹防御能力,包括在发射前击败威胁的能力,并发展包括非动能拦截、激光武器和网络攻击武器在内的多种新项目。2018年1月19日,美国发布最新版国防战略,指出要提高防御能力,必须加快发展导弹防御系统。
美国也不断增加对导弹防御系统的投资。2018年2月12日,美国国防部发布2019财年国防预算申请,其中导弹防御局预算申请为99亿美元,较2018财年增长25%,创近6年来新高。与此同时,美国还增加了导弹防御预算的批准金额。2018财年,导弹防御局批准的金额为107亿美元,远远大于申请的78亿美元,进一步表明了美国政府对导弹防御系统的重视。
GBI拦截器是用来拦截洲际导弹的。
地基中段防御系统首次成功拦截洲际弹道导弹,已初步具备有限的局部防御能力。
2017年5月30日,美国导弹防御局联合多个部门,成功进行了拦截洲际弹道导弹的“地基中段防御系统”。这次试验不仅是“陆基中段防御系统”首次拦截洲际弹道导弹,也是美国弹道导弹防御系统有史以来首次拦截洲际弹道导弹。它是美国弹道导弹防御系统发展的里程碑,标志着美国已初步具备有限的局部防御能力。
从导弹防御局发布的消息来看,这次拦截试验难度较大。测试中使用的目标导弹是一种洲际弹道导弹,在地面发射,采用三级推进,射程超过5500公里。同时还携带对抗措施,标志着“地基中段防御系统”的作战能力得到进一步提升。此次试验也是“能力增强-2”Block 1“大气层外黑仔”的首次拦截试验。对目标的成功拦截表明,美国已经部分解决了当前“大气层外黑仔”的技术难题,如姿态和轨道控制系统发动机异常、惯性测量单元振动过大等。
“标准”系列导弹多次试射成功,海上基地中段和末端两层拦截体系初步形成。
2017年2月,美日在夏威夷海域进行了“标准-3”2A导弹的首次拦截试验,成功拦截了一枚中程弹道导弹,为计划部署“标准-3”2A导弹奠定了基础。2017年8月,美国海军在夏威夷海域使用“标准-6”双1导弹成功拦截中程弹道导弹目标,验证了“宙斯盾”基线9的反导能力。C1系统和海基末段大气层内的“标准”-6双1导弹。
2015年以来,美国利用“标准-6”双1导弹成功进行了3次海基末端弹道导弹拦截试验,其中1次拦截近程弹道导弹,2次拦截中程弹道导弹,表明美国已初步具备海基末端弹道导弹的防御能力。同时,由于“标准-3”拦截1A和“标准-3”拦截1B导弹已经研制并投入部署,美国已经具备了一定的海基中段弹道导弹防御能力。因此,美国海军已经初步具备拦截中末段弹道导弹的能力,可以有效应对中近程弹道导弹。

C-17运输“萨德”系统,以展示其全球部署能力。
新一代预警卫星和雷达已经研制成功,重点是提高探测和识别能力。
预警卫星方面,美国于2018年1月19日成功发射了“天基红外系统”第四颗地球同步轨道卫星,这标志着美国空陆军计划的“天基红外系统”完成星座组网,包括四颗地球同步轨道卫星和四个大型椭圆轨道有效载荷。与此同时,2017年11月,美国还发布了“天基红外系统——继承者”项目信息请求,为新型导弹预警卫星和地面控制系统寻求信息。新系统由五颗地球同步轨道卫星和两颗大型椭圆轨道卫星组成。它将基于美国空陆军的“Tai 空作战架构”。可为处于助推段的敌方各类弹道导弹提供预警,可抵御敌方干扰、瘫痪或摧毁卫星和地面控制系统的行动。在高对抗环境下具有更强的生存能力。
在预警雷达方面,美国在2017年成功进行了三次新型AN/SPY-6反[/K0/]反导雷达的导弹跟踪试验,先后探测和跟踪了先进的近程弹道导弹、中程弹道导弹、巡航导弹和弹道导弹目标。试验全部成功,验证了该雷达搜索、探测和连续跟踪不同导弹目标的能力,标志着该雷达的研制取得重大进展。
美国战略预警雷达。
瞄准高超音速武器,提高实战能力。
扩大拦截器部署规模,提升系统作战能力。
国防方面,导弹防御局将继续扩大地基拦截器的部署规模。到目前为止,导弹防御局共部署了44枚陆基拦截器,其中40枚位于阿拉斯加州的格里利堡,4枚位于加利福尼亚州的范登堡空军事基地。根据计划,导弹防御局将在未来5年内再部署20枚陆基拦截弹,使陆基拦截弹的数量在2023年前达到64枚。导弹防御局还将在阿拉斯加州的格里利堡增加一个新的导弹阵地,并在格里利堡1号导弹阵地增加两个发射井和6个C2配置的地基拦截助推器,以确保64个地基拦截器可以随时使用。
在区域防御方面,导弹防御局将继续增加宙斯盾BMD战舰的数量,并购买标准-3拦截器。截至目前,美国拥有35艘宙斯盾BMD战舰,其中19艘属于太平洋舰队,16艘属于大西洋舰队。根据计划,导弹防御局将继续增加宙斯盾BMD战舰的数量,2018财年达到38艘,2023财年达到57艘。同时,导弹防御局将购买更多的“标准-3”拦截器。预计到2023财年,导弹防御局将总共接收560枚“标准-3”导弹,包括150枚1A型、362枚1B型和48枚2B型导弹。此外,导弹防御局目前正在训练第7“萨德”导弹团,预计今年年底部署。
升级现有武器系统,提高系统可靠性。
在国土防御方面,导弹防御局将继续开发重新设计的黑仔、远程识别雷达、夏威夷州国土防御雷达和太平洋国土防御雷达,以提高系统的可靠性和识别能力。“重新设计黑仔”将能够使用外部传感器数据,提高飞行中的通信能力,并通过杀伤评估信息增强态势感知能力。远程识别雷达、夏威夷国土防御雷达和太平洋国土防御雷达将能够提供连续的中段识别、精确跟踪和损伤评估能力,提高弹道导弹防御系统的目标识别能力。同时,导弹防御局将继续升级和现代化地基中段防御系统的地面系统,主要包括:改进地基中段防御火控系统的接口和逻辑,提高地基拦截器2/3可选助推器的运行管理能力,增强杀伤器的目标图像,重新设计杀伤器的按需通信能力等。
在区域防御方面,导弹防御局将继续开发宙斯盾基线9。C2系统,使其具备远程发射和远程拦截能力,可以发射标准-3 2A导弹和标准-6双2导弹。导弹防御局将继续开发AN/SPY-6雷达。该雷达将提高系统的多任务能力和快速反应能力,预计2024年具备初步作战能力。此外,导弹防御局将提高“萨德”系统的碎片减缓能力以及与其他弹道导弹防御系统部件的互操作性,通过远程操作“萨德”系统的发射装置扩大防御范围。导弹防御局还将继续开发新技术,替换目前的GPS天线,以确保“萨德”系统定位、导航和定时数据的完整性和可用性。
开展更加复杂实用的飞行试验,提高系统的实战能力。
在国土防御方面,导弹防御局将在2019财年进行代号为FTG-11的地基拦截器的齐射拦截试验,以拦截一枚洲际弹道导弹目标。这两种地基拦截器将分别装备CE-2和CE-2 Block 1大气层外杀伤器。导弹防御局还将在2020财年进行代号为通用CTV-03+的“重新设计的黑仔”的首次飞行测试,并在2021财年进行代号为FTG-17的“重新设计的黑仔”的首次拦截测试。同时,导弹防御局目前正在进行用“标准-3”2A导弹拦截洲际弹道导弹的技术可行性研究,并将在2021年前进行用“标准-3”2A拦截洲际弹道导弹的试验。
在区域防御方面,导弹防御局将在2019财年进行代号为FTO-03 E1的飞行试验,以验证陆基宙斯盾系统和舰载宙斯盾系统在实战环境下的“远程作战”能力。导弹防御局将从海基宙斯盾战舰和陆基宙斯盾导弹防御试验中心发射两枚“标准-3”2A导弹,以拦截两枚中远程弹道导弹。同时,导弹防御局将继续推进“海基末端防御”项目的研发,并将在2019财年第一季度进行“标准-6”双2导弹的首次拦截试验。此外,美国还将进行“萨德”系统与“宙斯盾”系统和“爱国者”系统的联合作战试验。
促进先进技术的研发,强调“改变游戏规则”的能力

为了对付更复杂、数量更多的威胁目标,美国投入大量资金进行先进导弹防御技术研究,涉及低功率激光演示器、多目标杀伤器等一批先进导弹防御技术研发项目。
低功率激光演示器旨在开发一种无人机载高能激光武器,能够在助推阶段拦截洲际弹道导弹。2017年底,导弹防御局已经授予了该项目的第一阶段合同。预计2020年进行地面试验和首飞试验,2021年进行目标捕获、跟踪精度瞄准和验证试验。多目标杀手是导弹防御局2009年终止的多目标杀手项目的继承和延续。目前第一阶段的概念演示已经完成,其技术特征已经初现端倪,将向轻型小型化、智能化、通用化方向发展。目前导弹防御局正在开展风险降低工作,计划于2019年进行首次拦截试验,2022年生产。
推动高超音速武器防御项目的研发,提高相邻空之间的防御能力
美国一直重视发展攻防兼备的装备体系能力。鉴于中俄近空高超声速武器的快速发展,加速高超声速防御技术成为美国目前的必然选择。
在2018财年预算中,导弹防御局首次将高超音速威胁防御项目纳入预算。在2019财年预算中,导弹防御局计划在未来6年投资7.32亿美元发展高超音速威胁防御能力。2018年4月27日,美国导弹防御局发布了两项关于高超音速防御技术的广泛的机构公告,即“高超音速防御组件技术”和“高超音速防御武器系统的概念定义”,表明美国正在加速发展高超音速防御技术,以有效应对高超音速武器的威胁,确保美国在高超音速武器威胁面前的技术优势。导弹防御局将通过高超音速防御“杀伤链”寻求先进技术,包括早期识别技术、连续传感器技术、低延迟通信和处理技术,以及支持未来武器系统组件的先进技术。导弹防御局希望相关组件和子系统的技术成熟度在2023年达到5+,并为集成到高超音速防御架构做好准备。


