南高丽引进的“金牛座”,射程500了,这玩意也能出口?

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 03:50:21
如题,射程500都出口,我朝该如何反制呢?如题,射程500都出口,我朝该如何反制呢?




这货主要是对朝鲜威胁大,对天朝来说,就不是什么稀罕之物了。
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天朝即使要担心,也是AGM129和JASSM那种高度隐身的巡航导弹



这货主要是对朝鲜威胁大,对天朝来说,就不是什么稀罕之物了。
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天朝即使要担心,也是AGM129和JASSM那种高度隐身的巡航导弹
空军还等什么啊,赶快要钱采购新飞机导弹,韩国人打破亚太军力平衡了。
davidxtb 发表于 2016-8-10 16:32
这货主要是对朝鲜威胁大,对天朝来说,就不是什么稀罕之物了。

天朝即使要担 ...
  中国现役还没同类型的东西
欧罗巴之夜 发表于 2016-8-10 16:39
中国现役还没同类型的东西
我们早晚会有的,隐身技术已经有了,下面就是在现有的导弹基础上结合隐身的问题
德韩之间的军贸似乎这几年一直在打破规则,前面已经有了DM53的例子,虽然不是明确的条约限制,但是这一级别的穿甲弹的生产使用之前没有国际军贸的先例……德国人这是想干啥?……
欧罗巴之夜 发表于 2016-8-10 16:39
中国现役还没同类型的东西
这货就是鸡肋,估计TG不会装备这种东西。
上WS2火箭弹
qiaoxuan11 发表于 2016-8-10 16:55
这货就是鸡肋,估计TG不会装备这种东西。

金牛座还是适用性很强的东西,如何就是鸡肋了。
(原创)飞豹的“风暴阴影”导弹中国版?
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2014年11月7日
歼轰7携带的“风暴阴影”巡航导弹??鸣谢网友spy提供图片。

这一图片来自于珠海航展现场,工作人员正在为参展的歼轰-7飞豹攻击机挂载武器,除了已经为大家所熟悉的飞豹可携带的KD88空地导弹,还有一枚非常像欧洲“风暴阴影”巡航导弹的武器。

jh7-fighter-carries-storm-shadow-like-weapon

总体设计

它的特点是采用了内部容积很大的圆角方形界面弹体,头部有低阻力设计,按照目前各大国的设计能力,这种外形通常也考虑了相当的降低雷达反射面积的需求。两个折叠弹翼提供升力,配上小型涡轮喷气发动机,可以获得防区外发射的能力。X形尾翼提供所需的飞行操纵能力。风暴阴影本身的射程为300公里,明显大于常见地空武器的射程。

尺寸重量

根据尺寸对比,我国这一武器应该与重量为一吨上下的空地88大小类似,也就是说它大概也有一吨重。这与风暴影子接近,比美国类似的JSOW“联合防空区外发射武器”要大一倍左右。而JSOW也是台湾空军引以自豪的“万剑”弹的原型。
作战使用

这一尺寸的新型空地导弹,射程远大于地面防空武器,因此可以胜任摧毁敌方防空体系要点(例如远程防空导弹和预警雷达)的任务。

新时代的远射程空地武器的制导方式有了很大的改变。例如“风暴阴影”有着景像匹配、数字地图、卫星制导修正、预规划路线(通常用于绕过对导弹突防不利的自然障碍或者防空火力)等先进制导技术。

虽然我们从这张照片里不能看出这一不知名的导弹的细节,但根据我国其它空地和反舰导弹武器的技术水平,我个人认为以上每一项技术都会出现在这一武器上。但外贸型号是否会拥有所有这些技术特点,尚不得而知。

以上的一切,充分说明我国在突破了若干关键技术,例如数据处理、数据链通信、卫星制导修正和小型喷气发动机后,水到渠成的在空地武器方面取得了重大突破。美军拥有的曾经令我们羡慕不已的武器,已经陆续被我国军工企业消化,并投入到了我军装备序列和外贸产品清单之中。
davidxtb 发表于 2016-8-10 17:01
金牛座还是适用性很强的东西,如何就是鸡肋了。
(原创)飞豹的“风暴阴影”导弹中国版?
  这个是量产版的?是不是航展展示的?
davidxtb 发表于 2016-8-10 16:47
我们早晚会有的,隐身技术已经有了,下面就是在现有的导弹基础上结合隐身的问题
问题是这玩意速度太慢完全凭借隐身,性价比很低还不如直接用DF10A。过不了多久我国高超音速武器成熟了那么这种隐身巡航导弹将沦为鸡肋。
欧罗巴之夜 发表于 2016-8-10 17:05
这个是量产版的?是不是航展展示的?

航展的,但国内早晚也是要研制类似的东西的。
尤其是进入隐身时代,挪威的NSM这种类型的导弹估计会是研发重点,金牛座还是太大了。
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JSM导弹
----挪威NSM反舰导弹
    未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹

未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹
    挪威西南濒大西洋,西北临北冰洋,海岸线非常曲折,多峡湾和岛屿,海防任务繁重。同时,挪威在冷战时期长年处于北约和华约两大军事集团对抗的前沿。面对这样的国情,挪成人特别强调海防建设,从20世纪60年代初起,挪威最大的军工企业康斯伯格防御与空间公司在西方多数国家几乎停止发展反舰导弹之际,便致力于发展反舰导弹。挪威曾于1972在西方世界中率先装配了自主研制的“企鹅”反舰导弹,该导弹后来衍生出空射型,岸基型“企鹅”系列反舰导弹,成为了上世纪七、八十年代世界上最成功、装备国家最多的反舰导弹。上世纪90年代后,面对世界海军反导技术的新发展,挪威开展了“新型反舰导弹”的研究工作。由于“新型反舰导弹”在挪威语中为“Nytc sjomals missfl”,故导弹又被简称为NSM反舰导弹。有意思的是,后来康斯伯格公司为了开拓国际市场,又给这种新型武器取名为“海军 攻击导弹”(NavalStrike Missile),而这两个不同语种命名的导弹名字的缩写都是NSM。
未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹
    NSM系列反舰导弹从1993年开始进行预研,1996年正式签订研制合同,由康斯伯格防御与空间公司和法国宇航马特拉公司共同研制。根据当时的分工,挪威的康斯伯格防御与空间公司主要负责导弹系统的整体设计和试验,而法国宇航马特拉公司主要负责导弹的动力系统等。当时合同涉及的金额约为3亿美元。由于受到以前苏联为首的华约集团解体后反舰导弹项目需求不明朗等客观情况的影响,第一批陆基型NSM反舰导弹直到2004年底才交付挪威海军的海岸防卫部队试用。2007年,该导弹的舰载型也进入了批量生产阶段,准备装 备到挪威海军的新一代Nansen级护卫舰和Skjold级快艇上。完成了陆基型NSM反舰导弹的阶段性研制工作后,康斯伯格防御与空间公司又开始着手研制设计更加复杂的空射型NSM反舰导弹。由于有了研制陆基型NSM反舰导弹的成功经验,空射型导弹系统的研制工作进展十分顺利。康斯伯格防御与空间公司于2003年底在位于法国土伦附近的地中海试验场,进行了两次空射型NSM反舰导弹打靶试验。第一次试验的导弹不带导引头和测高仪,第二次是垒弹。据挪威军方透露,这些试验发射是由挪威皇家空军的F-5“虎眼”小组3名飞行员和12名地面工程师共同完成的。试验基本上是成功的,不过也暴露出了导弹从载机射出后飞行性能不够稳定等技术问题。据一家挪威军事刊物称,空射型NSM反舰导弹系统在试验中发现的技术问题,在后来的改进中已全部得到了解决。此后,挪威康斯伯格公司与法国宇航马特拉公司又向前迈出了一大步,即为导弹设计了一个双频智能型13R红外成像导引头,从而将此导弹改进成一种垒向,高精度、多任务型的防区外发射武器,使其能攻击那些防御更为严密的 陆上和海上目标。
未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹

    2007年,空射型NSM导弹更是迎来了其研制后最重要的时刻。由于空射型NSM导弹具有射程远、制导精度高、突防能力强等显著优点,引起了来自大洋对岸美国洛克希德·马丁公司的注意。NSM导弹的外形大小刚好适合F-35战斗机的机身内部弹舱,在执行对舰或对地攻击任务时,F-35每侧的内部弹舱能够挂载1枚NSM导弹。此外,在空中威胁不严重时,F-35还能在其2、3、9、10号外部武器挂架上加挂4枚NSM导弹。据洛克希德·马丁公司称,为了将NSM导弹系统集成到F-35的内部弹舱,导弹只需做很小的改动就可以了。于是,康斯伯格防御与空间公司与洛克希德·马丁公司签定了关于在空射型NSM导弹的基础上为F-35“闪电”战斗机研制标准反舰导弹的合 同。双方确定从空射型NSM导弹发展而来的新型导弹将是未来F-35联合攻击战斗机唯一指定的反舰导弹。

未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹

未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹
                                          整合到F-35的JSM   
    在赢得这一重大合同后,为了表示对洛马公司F-35联合攻击战斗机的重视,康斯伯格公司正式将新型的空射反舰导弹命名为JSM,即联合打击导弹(Joint Strike Missile)。据该公司的最新数据,JSM导弹的重量为375千克,弹长3,7米。与原型NSM相比,JSM的外型有了明显的改变,弹体变得细而长,整体重量也有所增加(NSM弹长为3.5米,重量为350千克)。另外,为了方便安装进F-35的武器舱内,康斯伯格公司对导弹的弹翼和尾冀也进行了改进,改变了弹翼的折叠方式,使折叠后的弹翼完全平贴在导弹的弹体上。而发射后展 开的弹翼更加细长,弹翼的表面积有所加大,更加适合远距离飞行的需要。     康斯伯格防御与空间公司与洛克希德·马丁公司签定了关于在空射型NSM导弹的基础上为F-35“闪电”战斗机研制标准反舰导弹的合同后,多个未来将购买和装备F-35战斗机的国家纷纷表示关注。澳大利亚更是宣布将不考虑在新一代F-3.5上挂载老式的波音公司的AGM-84“鱼叉”反舰导弹,而主要计划购买JSM导弹来执行未来越来越重的空中反舰任务。而芬兰、德国、希腊、新加坡、土耳其、英国及其他一些潜在用户也对这种导弹表现出了浓厚的兴趣。目前,康斯伯格防御与空间公司正在大力加强与美国洛马公司的合作,力争早日将JSM导弹系统与F-35的雷达及火控系统相集成。目前,有关这一项目前期论证和系统设计的1.25亿美元资金已全部到位,导弹的各 项工作已取得了重要进展。

未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹

    挪威JSM导弹究竟有什么样的不俗之处,竟然得到了同是反舰导弹生产强国的美国的青睐?原来JSM导弹除了外形独特,具有明显 的隐身特征外,至少具有下列四种“神功”:   
    一是超长的射程。JSM导弹弹长3.7米,飞行重量为375千克,采用一台法国宇航马特拉公司制造的TRI-40涡轮风扇发动机为动力。由于该发动机具有单位油费小、动力输出强劲等特点,在几次打靶实验中JSM导弹在装配重达120千克的战斗部后,射程仍然能达到200千米以上。而这一距离已超过了目前世界各国现役的绝大多数海军舰载型防 空导弹及地面部队野战防空型战术导弹的最大射程。因此,载有JSM导弹的飞行器可以在敌方防空火力网之外从容不迫地选定目标并发射导弹,而不用考虑载机本身的安全问题。此外,据悉康斯伯格公司已经开始着手进一步增加JSM的射程。不久前,康斯伯格公司的副总裁(也是JSM项目的负责人)奥德·凯林马克在伦敦举行的全球导弹高层论坛上透露,未来改进型的JSM空射导弹的射程肯定会大于250千米。此外,据康斯伯格公司称,JSM导弹甚至可以只配备20千克的轻量型战斗部,剩余的空间可全部用来加注燃油,从而进一步提高导弹的实际射程,有数据称导弹的最终射程可超过370千米。不过由于射程超过载机机载雷达的扫描范围,导弹在飞行途中必须接受中途指令制导,所以到时导弹的弹体将会相应增长,以便用来增加 燃油和电子设备。
二是多样化的战斗部。挪威JSM导弹采用了一种全新的导弹战斗部设计理念。该导弹的战斗部并不是导弹结构的一部分,而是采用了类似于轰炸机弹舱的特殊结构,战斗部仅仅是被挂载在弹舱中。这就意味着JSM反舰导弹可以根据执行任务的不同,配属不同的战斗部。甚至将战斗部换成各种光电载荷后,JSM导弹还可以充当无人侦察机使用。或者也可为导弹配置高功率微波战斗部,间接摧毁敌方的 电子系统。由此可见,JSM的通用性之强。
三是“发射后不管”的寻的能力。得益于设计完善的导航手段,JSM联合打击导弹具有“发射后不管”的主动寻的能力。在海面上飞行时,JSM导弹在飞行中段主要依靠惯性导航系统。在没有受到GPS干扰信号干扰的情况下,JSM还能够使用GPS制导作为备份导航系统。而在海岸附近飞行或者在地面上空飞行时(用以攻击陆上目标),JSM导弹则采用惯性加地形匹配技术制导的复合制导技术。据称该导弹的弹上存储系统能够存储200个导航点的地形数据,在飞行中可以引导导弹沿曲折的海岸线飞行,依靠海岸线的起伏地形作掩护,从而降低被敌方雷达发现的几率。而在飞行末段,JSM导弹上的红外成像导引头开始工作,引导导弹飞向目标。导弹采用的红外成像导引头具有高清晰度成像功能,能够将远处目标的外形轮廓清晰地投影。弹上的制导系统安装有目标分类软件,能够通过弹上的计算机系统在发射前进 行编程,选择目标最薄弱或者是最关键的部位进行攻击。
       四是智能选择攻击部位。JSM导弹在攻击一般目标时,默认设置目标的关键部位为水线上、下的部位。不过在对目标实施多发导弹攻击时,在导弹发射前,安装在载机的导弹系统处理设备根据得到的指令,可以自主地对每枚导弹的攻击飞行剖面进行重新设定,即为每枚导弹设定不同的攻击部位。而这一点在对付大型目标时是极为有利的,因为大型目标抗沉性能较好,只有对舰体多处水密舱进行打击才能有效摧毁。在多枚导弹同时发射时,载机还可以通过编程设定每枚导弹的飞行弹道,从而使部分导弹进行单个平面内的迂回,剩余的则在两个平面内进行机动。这样做的最大好处在于,可以有效地对付对方的拦截系统,从对方拦截的盲区、盲点对目标舰发起最大限度的饱和攻击,造成对方拦截系统混乱。有数据显示,未来JSM联合攻击导弹的一次典型攻击模式为:8枚导弹通过预编程序在同一时刻、以不同 方向袭击同一目标。这种袭击方式会使对方拦截系统防不胜防。

未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹
    JSM导弹项目的主要研制方康斯伯格防御和宇航公司相信,其研发的JSM联合打击导弹具有独一无二的机动性,能突破最先进的防空系统,消灭水面和陆地目标。同时,目前还没有其它国家的同类产品能真正同JSM导弹进行全面竞争。近日有消息称,康斯伯格防御和宇航公司开始着手预研将JSM导弹与未来欧洲的主力战——“台风”战斗机的雷达和火控系统进行系统整合。据康斯伯格公司称,只要“台风”战斗机的用户选购JSM导弹系统,该公司就可以在很短时间内完成导弹和战斗机的整合工作。此外,康斯伯格公司目前正在着力提高JSM导弹所用的双波段灵巧型红外成像导引头的技术性能,以及提高导弹的双向双路数据链在飞行过程中接受人工指令控制的能力。康斯伯格公司现在的设计是,导弹上的无线电通信设备能够以很快的速度传回目标图像,不过其也在导弹上预留了安装高速数据压缩和传输系统所需的空间,如果客户需要,公司可以为其加装最先进的实时动态图像传输系统。另外,据康斯伯格公司最新透露,日前其正与瑞典的萨博航空航天工业集团加强合作,力争在JSM联合打击导弹登上F-35后不久,将该导弹同萨博公司的JAS-39“鹰狮”战斗机的火控系 统相整合,使该飞机具有最多可携带4枚JSM导弹遂行反舰等作战任务的能力。

未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹
已经整合到超级大黄蜂上的JSM
     不过康斯伯格公司也称JSM导弹在2013年之前是不会正式投产的,因为F-35联合攻击战斗机在飞行时,机上武器舱内的环境恶劣,噪声大且振动剧烈。JSM导弹要想真正登上F-35“闪电”还需要一个过程。据悉,导弹与飞机的一体化以及飞行中的打靶试验有望于2012年或2013年开始。尽管如此,康斯伯格公司称其仍然对JSM导弹的销售以及其与载机的一体化给予最高的优先权。由于JSM导弹在不久的将来会被集成整合到F-35、“台风”、JAS-39“鹰狮”等多种世界最先进的战斗机中,因此可以想见,不久后西方世界的主要军事强国在 装备空对舰、空对地导弹时,都将吹起强劲的“挪威风”。

    后记:
    未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹
    VL JSM 垂直发射艺术假想图

未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹
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未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹

    垂发版 “联合打击导弹” VL JSM 模型 (中,其左侧为 NSM 模型,右侧为 “企鹅” 模型)。JSM 射程据称可达 150 海里,优于美军现役版本的 “捕鲸叉”,采用折叠弹翼并加装固体火箭助推器实现垂直发射后即可插入 MK 41,使得美军羊皮盾战舰无需进行改装即可携带该型导弹。

未来之星:JSM导弹----挪威NSM反舰导弹

    去掉固体火箭助推器后 JSM 全长不足 4 米,发射重量略高于 400 千克,可以塞进 F-35 “闪电” II 的内部武器舱,并且具备一定的隐形性能,但战斗部重仅 125 千克,攻击大中型战舰时杀伤效能颇嫌不足,缺

宇宙囚犯611号 发表于 2016-8-10 17:07
问题是这玩意速度太慢完全凭借隐身,性价比很低还不如直接用DF10A。过不了多久我国高超音速武器成熟了那 ...


那玩意根本塞不进类似于歼20或者出口型的FC31弹仓内

隐身是关键,如果可以破解隐身的话,美帝那边一票的隐身的战机都是狗屎,包括B2以及研发中的B21,当然还有F22和F35那些东西,随便就打下来了。但天朝不是没解决破解隐身的问题吗。
美帝自己也没解决这个问题,所以如果遇到隐身巡航导弹,它自己也是要完蛋。
宇宙囚犯611号 发表于 2016-8-10 17:07
问题是这玩意速度太慢完全凭借隐身,性价比很低还不如直接用DF10A。过不了多久我国高超音速武器成熟了那 ...


那玩意根本塞不进类似于歼20或者出口型的FC31弹仓内

隐身是关键,如果可以破解隐身的话,美帝那边一票的隐身的战机都是狗屎,包括B2以及研发中的B21,当然还有F22和F35那些东西,随便就打下来了。但天朝不是没解决破解隐身的问题吗。
美帝自己也没解决这个问题,所以如果遇到隐身巡航导弹,它自己也是要完蛋。
davidxtb 发表于 2016-8-10 17:01
金牛座还是适用性很强的东西,如何就是鸡肋了。
(原创)飞豹的“风暴阴影”导弹中国版?
这玩意儿TG早就研制出来了,只不过有没有正式装备还尚未解密,我个人认为TG并不倾向于大力发展这类武器。
修个外形还能多难?
davidxtb 发表于 2016-8-10 17:12
那玩意根本塞不进类似于歼20或者出口型的FC31弹仓内

隐身是关键,如果可以破解隐身的话,美帝那边一 ...
我认为像NSM这种武器,除了体积小以外对于我国来说完全没有任何意义。射程短(不到300KM的射程让20或者31去强闯敌方严密的防空圈?)+速度慢(高亚音速)+威力小。20和31就应该老老实实走空优路线,然后由三代和三代半挂高超音速反舰导弹收人头。
qiaoxuan11 发表于 2016-8-10 17:22
这玩意儿TG早就研制出来了,只不过有没有正式装备还尚未解密,我个人认为TG并不倾向于大力发展这类武器。
这个东西还是有水平的吧
虽然国内相关的导引头、武器数据链以及涡喷发动机等全部都有,但金牛座和暴风阴影都是集成度非常高的东西,NSM的那种集成度就更高了。
我记得韩国有搞过巡航导弹的,后来还是有专家评价说集成度不够高。
davidxtb 发表于 2016-8-10 17:12
那玩意根本塞不进类似于歼20或者出口型的FC31弹仓内

隐身是关键,如果可以破解隐身的话,美帝那边一 ...
所以且不说中国现一直在努力开发新技术破解隐身,就拿美国来说。最新的E2D预警机采用UHF电子扫描雷达外加CEC不就是冲着隐形目标来的嘛?今后的发展方向是高超音速,把宝全部压在隐身上不现实。
问下三胖,你怕不怕?
中国现役还没同类型的东西
这玩意进气道在哪?


美帝一直在进口超音速导弹做靶弹,在俄罗斯停止出口之后,开发了自己的超音速靶弹。除非能搞出来高超音速的反舰导弹,否则也还是在美帝的拦截技术可以承受范围内。但超音速导弹的弹体多大,在满足射程要求的情况下,弹体更是没法控制,当然更蛋疼的是,超音速导弹的目标太大,非常容易被发现。在目前这个阶段,高超音速导弹更是遥远的事情。


美国海军购买7套靶弹 可以2.5倍音速掠海飞行
2012年09月26日16:27中国国防科技信息网我要评论(0)
字号:T|T
2012927122913.jpg75176536.jpg
美国海军购买7套靶弹 可以2.5倍音速掠海飞行
资料图:“丛林狼”靶弹,美国海军用其模拟俄制反舰导弹从而研究抗击技术。靶弹技术和反舰导弹技术同源,美国靶弹技术独步全球,从技术水平上讲,美国有能力造出领先别国的反舰导弹系统。
据海军技术网站2012年9月25日报道 Orbital公司获得美国海军合同,为其开发并提供更多的“丛林狼”超音速掠海飞行靶弹(SSST)装置,用于测试舰队自防御系统应对典型威胁目标的能力。
根据该生产合同,Orbital公司将提供7套“丛林狼”超音速掠海靶弹装置以及相关设备。该公司此前已经获得过为海军提供2.5马赫低海拔飞行靶弹的合同。
“丛林狼”项目由美国海国海上系统司令部负责管理,旨在为海军舰队训练和武器系统研究、开发、测试和评估活动提供超音速掠海飞行靶弹模拟高速飞舰巡航导弹。“丛林狼”目标靶弹拥有紧凑型弹体和4个进气口,使用固态燃料和火箭冲压喷气推进系统,射程可达92.6公里,在距海平面不到6米的高度飞行。此次合同的签署将使包括早期开发和测试靶弹数量在内的交付总量从77具提高到96具。(中国船舶工业综合技术经济研究院 程之年
美国海军购买7套靶弹 可以2.5倍音速掠海飞行_新闻_腾讯网
http://news.qq.com/a/20120926/001771.htm

美帝一直在进口超音速导弹做靶弹,在俄罗斯停止出口之后,开发了自己的超音速靶弹。除非能搞出来高超音速的反舰导弹,否则也还是在美帝的拦截技术可以承受范围内。但超音速导弹的弹体多大,在满足射程要求的情况下,弹体更是没法控制,当然更蛋疼的是,超音速导弹的目标太大,非常容易被发现。在目前这个阶段,高超音速导弹更是遥远的事情。


美国海军购买7套靶弹 可以2.5倍音速掠海飞行
2012年09月26日16:27中国国防科技信息网我要评论(0)
字号:T|T
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美国海军购买7套靶弹 可以2.5倍音速掠海飞行
资料图:“丛林狼”靶弹,美国海军用其模拟俄制反舰导弹从而研究抗击技术。靶弹技术和反舰导弹技术同源,美国靶弹技术独步全球,从技术水平上讲,美国有能力造出领先别国的反舰导弹系统。
据海军技术网站2012年9月25日报道 Orbital公司获得美国海军合同,为其开发并提供更多的“丛林狼”超音速掠海飞行靶弹(SSST)装置,用于测试舰队自防御系统应对典型威胁目标的能力。
根据该生产合同,Orbital公司将提供7套“丛林狼”超音速掠海靶弹装置以及相关设备。该公司此前已经获得过为海军提供2.5马赫低海拔飞行靶弹的合同。
“丛林狼”项目由美国海国海上系统司令部负责管理,旨在为海军舰队训练和武器系统研究、开发、测试和评估活动提供超音速掠海飞行靶弹模拟高速飞舰巡航导弹。“丛林狼”目标靶弹拥有紧凑型弹体和4个进气口,使用固态燃料和火箭冲压喷气推进系统,射程可达92.6公里,在距海平面不到6米的高度飞行。此次合同的签署将使包括早期开发和测试靶弹数量在内的交付总量从77具提高到96具。(中国船舶工业综合技术经济研究院 程之年
美国海军购买7套靶弹 可以2.5倍音速掠海飞行_新闻_腾讯网
http://news.qq.com/a/20120926/001771.htm
davidxtb 发表于 2016-8-10 17:28
这个东西还是有水平的吧
虽然国内相关的导引头、武器数据链以及涡喷发动机等全部都有,但金牛座和暴风阴 ...
这玩意儿绝对不会比反舰弹道导弹更难搞吧,对于TG而言无非就是一个需求问题。

qiaoxuan11 发表于 2016-8-10 17:47
这玩意儿绝对不会比反舰弹道导弹更难搞吧,对于TG而言无非就是一个需求问题。


国内有技术储备,但距离实际产品还是有距离吧。
还是一个集成度的问题吧。

话说当年AMG129那个技术逆天,在八十年代末居然可以搞出来将近七百万美金的天价。
qiaoxuan11 发表于 2016-8-10 17:47
这玩意儿绝对不会比反舰弹道导弹更难搞吧,对于TG而言无非就是一个需求问题。


国内有技术储备,但距离实际产品还是有距离吧。
还是一个集成度的问题吧。

话说当年AMG129那个技术逆天,在八十年代末居然可以搞出来将近七百万美金的天价。


金牛座空地导弹  此博文包含图片        (2015-01-06 14:20:37)转载▼
标签: 军事       
研制历程
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从20世纪60年代后期开始,原联邦德国火箭技术股份有限公司研制了一系列可用来压制华约机场和装甲集群的机载布撒器,例如“多用途武器”-1、“模块化布撒器系统”和“垂直弹道武器”等,使德国在这方面处在欧洲领先地位。不过从出口创汇的商业角度看,最成功产品只有2种,即“布撒器武器系统”-39和“自主式自由飞布撒器系统”。

DWS-39的前身是火箭技术股份有限公司从上世纪80年代开始在MW-1和MDS的基础上改进发展的DWS-24,基本设计要求是投射式、载荷可变及必要时可以加装推进系统和采用改进的导航系统和目标捕获系统以提供未来发展潜力。不过DWS-24并没有得到德国空军的青睐,而1985年瑞典的博福斯导弹公司加入研制计划后,DWS-24改称DWS-39。双方的分工是:火箭技术公司负责研制布撒器弹体,而博福斯独立研制所使用的子弹药——不过,DWS-24原计划沿用、由汤姆逊-德国宇航军械公司研制的各种子弹药还能继续使用。1986年研制工作得到了瑞典国防物资局的合同资助,但 1989年2月2日“鹰狮”的首架原型机因为飞行控制软件的问题坠毁后,瑞典国防物资局要集中资金利用美国T-33变稳飞机重新研究该机的飞行控制律,结果导致该项目投资不足。这样,DWS-39拖到1994年才开始飞行试验和低速生产,1997年才进入瑞典空军服役,并被编号为BK90。

DWS-39包括子弹药时重约600千克,流线型的头部装有惯性导航系统、雷达高度表和数字控制计算机,矩形截面的中段是布撒载荷舱,其两侧分上下两层共布置有24个直径132毫米的横向发射管,上表面有北约762毫米标准间距的双弹耳和一对固定的弹翼(翼展约1米),尾段呈“X”布置有4片尾舵(水平翼展约1米,垂直翼展约0.6米)。该布撒器可以在地面或者由载机在空中装入任务数据,然后在一个任务数据所确定的空间位置窗口内投射布撒器。该布撒器在在50米低空以较高飞行速度投射时射程可达10千米,中高空投射时最大射程超过20千米。并可以攻击侧向5千米以内的目标。

DWS-39的最初设计要求为以它为基础发展防区外空对面导弹提供了便利。所以早在1995年,两家公司便建议发展动力型DWS-39,希望其最大射程可以达到350千米,结合海湾战争中所认识到的攻击坚固的甚至地下深埋的高价值目标的重要性,预定为其装备穿透弹头,所以该导弹被称为KEPD-350,其中KEPD表示“动能穿透者和毁灭者” ,国内有时音译为“克普德”。这种型别现在被称为“金牛座”KEPD-350,将成为“金牛座”系列的主力,本文以下将该型别简称为“金牛座”。

金牛座空地导弹
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1999年巴黎航展上的“金牛座”模型

1998年3月,德国联邦防御技术与采购办公室正式授予LFK公司为期3年半的研制合同,要求除了完成导弹系统的详细设计和制造28枚测试用的导弹外,还包括导弹结构、模块化电子系统、三模式导航系统(包括惯性导航系统、全球定位系统、地形跟踪雷达和红外航路点导航)、红外导引头、任务规划系统和新的燃油供应系统,以及综合能为导弹在极低的高度提供高至M0.9的巡航速度的涡喷发动机。德国宇航公司和瑞典摄氏公司为此在德国联合成立了“金牛座”系统股份有限公司,有报道说1999年意大利阿莱尼亚·马可尼系统公司和西班牙航空制造股份有限公司都与该公司进行了参与该导弹研制的谈判,但人们确信没能达成任何协议。目前,EADS-LFK公司持有“金牛座”系统股份有限公司67%的股份,剩余的33%为萨伯?博福斯动力公司持有。

“金牛座”导弹原型于1996年8月在“狂风”战斗机上进行了首次挂飞测试。1999年10月在瑞典北部的维德塞尔靶场进行了首次制导飞行试验,试验中导弹飞行了35分钟,在6个航路点进行了中段导航修正,但没有装备导引头;第2次测试于2000年9月30日在同一靶场进行,导弹由德国空军的“狂风”战斗机在1000米高度、马赫数0.7时投射,导弹随后展开弹翼、弹出发动机堵盖并起动发动机进入制导飞行。这次测试中导弹飞行了20分钟,途经20个需要机动飞行的航路点,最后导引头成功发现模拟目标并引导导弹俯冲后拉起命中。

金牛座空地导弹
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1999年10月首次制导飞行试验中的“金牛座”导弹

2001年6月“金牛座”的图像辅助地形导航系统进行了首次成功的测试。驻扎在德国曼兴基地的 WTD61联队将装备图像导航系统的导弹安装在其“狂风”战斗机上,结果导弹的红外成像导引头成功识别出了20个预先定义的地面导航点中的19个。这年11月导弹开始在南非的奥瓦博格靶场进行挂飞和发射试验。发展阶段的最后一次制导飞行试验于2002年4月进行,首次使用了“金牛座”通信中心任务规划系统,而此前的发射都是用实验室设备完成的任务规划。

2002年11月21日“金牛座”系统公司进行了首次生产型标准导弹的自由飞行试验,被称为“首次确认弹”的导弹从南非的奥瓦博格靶场发射,由WTD61联队的“狂风”战斗机发射。当时金牛座导弹装备了“靡菲斯特”弹头,从4500米高度发射后,以M0.65~M0.95的速度、低至30米的高度准确命中了目标。该导弹最近的一次试验在2004年5月18日完成,这是德国空军的服役前鉴定试验。在飞行过程中有大约100千米关闭了全球定位系统接收机。导弹命中目标后,战斗部按引信设置在穿透包括1层顶盖、3层地板的钢筋混凝土后爆炸。

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“狂风”战斗机机腹下携带有2枚“金牛座”导弹

技术特点

基本设计

“金牛座”导弹的外形与DWS-39很相似。其升力弹体的截面呈矩形,上表面有两片可收起的大展弦比弹翼,尾部有与弹体纵向对称平面成45度夹角的4片尾舵。弹翼只有在崎岖的地区上空飞行和进行跃升机动时才展开,否则收起以减小阻力和雷达散射截面积(RCS),仅依靠弹体产生的升力维持巡航高度。弹体后方两侧有涡轮喷气发动机进气口。外形设计的继承性使“金牛座”在研制中不需要过多地考虑气动布局和隐身设计方面的创新,从而加快了研制进度,这与英宇航系统-马特拉公司在法国“阿帕奇”布撒器的基础上研制“风暴之影”/“战利品”-EG(随“幻影”2000-9出口到阿联酋的型别被称为“黑猎鹰”/Black Shahine)、美国波音公司在AGM-84E的基础上研制AGM-84H的情况类似。这就使这些导弹的隐身性能很可能难以和美国全新研制的AGM-158相比,德国和瑞典有可能采用吸波涂料降低RCS,而英国与法国正在发展包括等离子体隐身在内的主动隐身技术。后一种技术如果能够投入实用,预计将有可能打破飞行器的隐身主要依靠外形设计实现的定律。

另一方面,由于采用了全新的气动设计,AGM-158的机动性也高于“金牛座”等导弹。该导弹可收在弹体下方的大展弦比弹翼后缘外侧布置有控制导弹滚转的副翼,而尾部只布置有折叠式垂尾。这一方面提高了隐身能力,一方面也说明该导弹在盘旋机动时必然采用所谓的“倾斜转弯”方式,即导弹首先滚转,将弹翼和高升力体弹身产生的升力方向指向机动目标方向,再辅以全动垂尾的调节,可以明显提高导弹的转弯速率。从飞行录像图片上看“金牛座”的4片尾舵也能进行“倾斜转弯”控制,但其控制效率将不及AGM-158。由于“金牛座”的转弯过载约为2g,估计AGM-158可以达到4g左右。此外AGM-158的飞机式设计还减少了升力面的数量,因而也降低了阻力和结构重量。

“金牛座”导弹采用一台威廉姆斯国际公司的WJ38-15小型涡喷发动机,推力约6.67千牛,导弹巡航速度M0.8~0.9,油箱被安置在战斗部周围。其它三种导弹也都采用涡喷发动机,其中AGM-84H的高空最大射程约278千米,“风暴之影”/“战利品”-EG的最大射程有250~650千米的说法,AGM-158的最大射程一般认为是350~370千米,但有的认为可达460千米左右。目前“风暴阴影”/“战利品”-EG还在研制射程可能超过1000千米的海射型,而AGM-158也在发展增程型JASSM-ER,射程将超过800千米。

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“金牛座”导弹线图

金牛座空地导弹

飞行中的“金牛座”导弹

制导方式

“金牛座”导弹的中段制导方式比较独特,同时采用了全球定位系统/惯性导航系统和地形导航系统三种导航方式,这更接近于美国远程的新型“战斧”导弹。该导弹之所以不像目前的AGM-158那样在中段只采用GPS/INS制导,是因为德国和瑞典对战时美国GPS系统的可靠性并不放心。“金牛座”的地形导航的实现包括两个方面:一是采用高精度的无线电高度表,能将导弹的飞行高度保持在低至30米,这在同类装备中目前已知是最低的,至少可以部分地弥补该导弹因隐身性能较差而导致的与AGM-158的突防性能的差距;另一方面是采用地形图像对比导航,此时“金牛座”导弹利用红外焦平面成像导引头在任务规划系统所设定的导航点扫描地面图像,并将它与预先存储的地形信息进行对比对航线进行修正。由此看来,“金牛座”导弹的红外成像导引头应当具有很高的分辨率,且采用了先进的图像处理技术。

欧洲的另一种先进的同类导弹——“风暴之影”/“战利品”-EG中段制导主要采用GPS/INS,但法国一直是欧洲自主建设“伽利略”卫星导航系统的最积极倡导者,并公开讨论其军事意义。该导弹在中段还采用汤姆逊-索恩电子公司的无线电高度表来保持巡航高度,尽管这种高度表能在10~1000米高度工作,但该导弹目前公布的巡航飞行高度数据是150米,而巡航速度又与“金牛座”基本相当,所以其突防性能将因此受到一定影响。但“风暴之影”/“战利品”-EG的无线电高度表有以下2点特色:一是采用了“低可截获概率”技术,通过弹上的射频能量管理系统根据导弹飞行剖面将无线电高度表的发射功率调到最低;二是专门采用了抗电子干扰措施。

与上面两种欧洲产品相比,美国的AGM-158和AGM-84H中段制导的隐蔽性更好。AGM-158中段制导只采用GPS/INS,所以不需要辐射任何电磁能量。其GPS导航系统称为G-STAR,由于采用了自适应横向滤波器而使抗干扰能力比现有多种GPS提高了几个数量级;同时还引入了“选择可用性”抗电子干扰欺骗模块。而AGM-84H的中段制导方式与“金牛座”类似,除了有GPS/INS还采用所谓的“自适应地形跟踪”技术,该技术首先利用预先存储在弹载计算机中的地形高度数字数据结合GPS接收机接收的信息,自动控制导弹的飞行高度,使导弹可以从低空隐蔽地接近目标区。所以与“金牛座”和“风暴之影”/“战利品”-EG导弹相比,AGM-84H中段制导方式的隐蔽性更好;此外,ATF技术也利用256×256元红外凝视焦平面成像导引头给出导航点附近飞行前方每一个453米×453米地区中最大的地形特征,并在同时分析前方6海里以内的数字高度数据,两者对比进行导航修正。同时弹上的空气数据探头也给出当地空气动压数据,并由导弹上的大气数据计算机进行解算,从而可进行较为精确的飞行速度控制。这些事实还可以解释AGM-84H和“金牛座”导弹头部由两个略向下偏的光学窗口组成的原因——确保中段巡航时在导航点能同时扫描飞行方向两侧一定范围内的地形图像。同时,这种设计也有利于增大末段视场,并可飞临目标上空后引导导弹采用大俯冲角进行攻击。

“金牛座”的红外成像焦平面导引头由博登湖设备技术有限公司改进自为“独眼巨人”光纤制导导弹系统研制的导引头。该导引头采用锑化铟焦平面阵列,工作在3~5微米的中红外波段,通过“自动目标识别”技术自主识别预先存储了相关信息的目标,“风暴之影”/“战利品”-EG的导引头也工作在中红外波段,但采用碲镉汞凝视焦平面阵列。美国的AGM-158和AGM-84H也都采用红外成像导引头,前者采用被称为“自动目标相关”的ATR技术,后者的则被称为“自动目标捕获”。其中AGM-84H最初还必须通过AN/AWW-13或其它数据链进行“人在回路中”方式的制导控制以防止误伤和选定瞄准点,但从1999年的第一阶段改进开始增加了ATA技术,并且从2002年1月开始新生产和由AGM-84E改进的该型弹都具有该技术,不过它仍然保留了被称为“运动-停止瞄准点修正”的“人在回路中”制导控制模块作为备份,该模块允许导弹在命中目标前约1.85千米内进行多达8~10次的图像冻结,方便武器控制员观察目标和瞄准点,并允许在距离目标0.93千米之前修改瞄准点的定位。

金牛座空地导弹
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总装中的“金牛座”导弹

从发展趋势上看,防区外空对面导弹中段和末段制导又将逐步采用数据链,并且新型数据链将和平台之间的战术数据链实现最大程度的通用化,例如美国海军和空军已在试验为AGM-154“联合防区外武器”和“联合直接攻击弹药”加装平台间的16号数据链,使之能在飞行中重新设定任务或在没有末段导引头的情况下攻击移动目标,以后AGM-158也将装备该数据链。国外还有报道说AGM-158目前已经装备用于打击效果评估的数据链,可以在命中目标前的最后8秒钟将命中目标的数据传输给载机、RC-135“眼镜蛇球”电子侦察机等平台,而实现对杀伤效果的近实时评估。AGM-84H在这方面则更进一步:首先,该导弹在2002年5月实现了以随遇方式攻击目标。在这种攻击方式下,导弹的任务规划不像以前那样在载机起飞前就已经完成,而是由地面指挥员向携带该导弹的载机传送目标数据,然后由载机在空中进行任务规划并发射导弹。这样,携带AGM-84H导弹的载机就可以对事先没有计划的目标进行攻击,并且即使在起飞前已经定位目标,作战飞机也可以先行带弹飞往战区,在空中接收目标数据和进行任务规划,明显缩短攻击过程的时间链。2004年6月,AGM-84H又试验了飞行中重新瞄准目标的能力,从“斯坦尼斯”号航母起飞的F/A-18C首先将一座岛屿上的模拟雷达站作为目标发射了该导弹,在导弹已经接近目标10千米以内时,武器控制员发出了修改飞行路线以打击岛上的新目标的指令,导弹最终命中了新目标。“金牛座”导弹目前没有采用数据链,所以在攻击时间链、对时间敏感目标的攻击能力等方面将不及美国的2种导弹;“风暴之影”/“战利品”-EG宣称可以在飞行中重新进行任务规划,但迄今为止笔者没有见到英法两国对此进行试验的报道。

战斗部和引信

“金牛座”采用汤姆逊-德国宇航军械公司研制的“靡菲斯特”复合穿透战斗部。该战斗部为453.6千克级,前级装药重约45千克,带有光电引信,首先利用高温射流在目标的结构外部打出一个洞,然后主穿透弹头以250米/秒的速度钻入,能击穿3.4~6.1米厚的钢筋混凝土。主弹头后部装有TDW公司的“可编程智能多用途引信”,该引信采用该公司的“智能硬目标攻击引信技术”,它可以计算所穿透过的地板和空间层数,按预先选定的深度在加固结构和建筑内部引爆主弹头的高爆装药战斗部。该战斗部也可以用空爆方式生成爆炸破片攻击软目标。

金牛座空地导弹
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“金牛座”内部,可以看到“靡菲斯特”复合穿透战斗部,两旁是导弹的燃料箱,从这里可以看到其内部结构设计与一般导弹的不同
    其它3种导弹中,“风暴之影”/“战利品”-EG采用被称为“扩孔器”的复合穿透战斗部,配合“多用途引信起爆系统”,能穿透约4~6米厚的钢筋混凝土板;AGM-158目前采用453.6千克级的J-1000动能穿透战斗部,能穿透1.2~2.1米厚的钢筋混凝土板;AGM-84H则采用“战斧”远程巡航导弹使用的227千克级WDU-40穿透式战斗部。由此可见欧洲产品的先进穿透战斗部优于美国产品,这也包括战斗部所配备的引信——美国已经和即将装备的先进穿透战斗部引信,如FMU-157/-159“智能硬目标引信”、“多间隙硬目标引信”都是与欧洲的泰勒斯公司联合研制的。不过在打击硬目标战斗部的多样化方面美国更为领先,例如洛克希德?马丁正在研制J-1000改型,用来摧毁可能藏有生化材料的硬目标而又不使这些材料扩散。其工作方式是:战斗部依靠动能穿透目标后,首先投射出有铜制预置破片的榴弹,然后将重135千克、小球状的钛/硼金属间化合物投射出去,钛和硼在冲击力的激发下发生化学反应生成二硼化钛,再与氯酸锂发生反应产生持久的高温脉冲。而当温度上升到约摄氏230度时离散在目标内部的榴弹就会由热感应引信引爆,产生的铜片将刺破容纳有生化战剂的容器,这样高温脉冲便可以破坏释放出的生化战剂。高温燃烧剂反应时还可以生成氯气,同样可以杀死目标内的任何生物物质。

改型方案和市场

“金牛座”导弹很早就注意系列化发展以赢得市场。早在1996年德国宇航和博福斯导弹公司就以KEPD-350为基础提出了2种新方案:轻型的KEPD-150射程150千米,另外一种MAW/PDWS 2000导弹射程100千米。1997年两公司还建议发展一种用于装备主力护卫舰和小型护卫舰的舰射型KEPD 150——KEPD-150-SLM。KEPD-150导弹长约4.6米,弹身宽630毫米、高320毫米,翼展1.0米,发射重量1060千克。最大射程150千米。KEPD-150 SLM最大射程270千米,由于要增加额外的助推用固体火箭发动机,长度将增加到5.6米,重量增加到1160千克。该弹计划先采用主动雷达末段导引头,这种导引头由汤姆逊-CSF在AS34“鸬鹚”2空舰导弹的RE576导引头基础上改进得到,后期则预计采用主动雷达加红外成像双模导引头。KEPD-150 SLM可用长度6米的弹箱容纳和发射,4个弹箱可构成一个4联装发射模块。1枚弹和箱总重低于2000千克。由于欧洲其它主要国家的新一代主战舰大都将装备对陆攻击武器,德国将来可能也不例外。不过目前其最新的F124“萨克森”级护卫舰并没有装备该导弹,而K-130小型护卫舰已经决定装备“独眼巨人”导弹。

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在JAS-39“鹰狮”旁展示的KEPD-150

1998年MAW/PDWS 2000型被2个新方案取代:“金牛座”350A和“金牛座”350P。“金牛座”350P只是减少燃油、降低重量的改型,发射重量约1240千克,最大射程减少到300千米;而“金牛座”A的战斗部改用子弹药,“金牛座”系统公司希望使其子弹药载荷能与燃油载荷互换,这样该导弹就可以携带多种子弹药覆盖不同的射程。已经报道准备采用的子弹药有MUSJAS-1/-2、STABO和SMArt-SEAD。MUSJAS子弹药爆炸后能产生成型破片,用于打击轻装甲目标;STABO是一种反跑道子弹药,采用串联高爆战斗部,重量约16千克;SMArt-SEAD源自为155毫米榴弹炮研制的子弹药SMart-155,同时采用主动毫米波、毫米波辐射计和红外传感器扫描约20000平方米的区域,定位装甲车辆后引爆,利用“爆炸成型弹丸”攻击其顶部。不过“金牛座”350A使用这种子弹药是为了压制敌方防空火力。为了确保在正确的高度布撒子弹药,“金牛座”350A的无线电高度表还将在末段用来控制导弹的飞行高度。该型别的发射重量约1090千克,最大射程降低到约200千米。

2002年8月8日,德国宣布订购首批600枚“金牛座”KEPD-350,总价值5.52亿美元。2004年6月生产型导弹将开始交付德国空军,成批交付将从11月开始。全部导弹将在2008~2009年交付完毕。

最初预定携带“金牛座”KEPD-350导弹的平台包括德国空军的“狂风”IDS和欧洲战斗机“台风”。这两种一个是重型战斗轰炸机,一个是中型多用途战斗机,所以载弹量都能满足要求。瑞典的“鹰狮”是轻型战斗机,原来打算使用小、轻一点的KEPD-150,并在1998年8月进行了首次挂飞试验,但是最后瑞典空军放弃了这种想法,也装备KEPD-350。除了这些欧洲的战斗机之外,美国已经允许在F-16和F/A-18上使用该导弹。

欧洲其它国家中,意大利和希腊已经订购了“风暴之影”/“战利品”-EG,“金牛座”正争取获得西班牙空军订单,装备其EF-18战斗机。欧洲之外,澳大利亚的“空中5418”计划要求为其F/A-18战斗机和P-3C“猎户座”反潜机装备防区外武器,为此“金牛座”正在与AGM-158和AGM-84H竞争。“风暴之影”/“战利品”-EG之所以没有参加竞争,应该是因为该导弹和“金牛座”都是欧洲航空防御与航天集团的产品。1999年,澳大利亚已经订购了一些“金牛座”和“金牛座”350A用于评估。不过考虑到AGM-84H在美国海军中的地位,笔者认为这种导弹被选中的可能性最大。

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携带着“金牛座”导弹的西班牙空军EF-18




金牛座空地导弹  此博文包含图片        (2015-01-06 14:20:37)转载▼
标签: 军事       
研制历程
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从20世纪60年代后期开始,原联邦德国火箭技术股份有限公司研制了一系列可用来压制华约机场和装甲集群的机载布撒器,例如“多用途武器”-1、“模块化布撒器系统”和“垂直弹道武器”等,使德国在这方面处在欧洲领先地位。不过从出口创汇的商业角度看,最成功产品只有2种,即“布撒器武器系统”-39和“自主式自由飞布撒器系统”。

DWS-39的前身是火箭技术股份有限公司从上世纪80年代开始在MW-1和MDS的基础上改进发展的DWS-24,基本设计要求是投射式、载荷可变及必要时可以加装推进系统和采用改进的导航系统和目标捕获系统以提供未来发展潜力。不过DWS-24并没有得到德国空军的青睐,而1985年瑞典的博福斯导弹公司加入研制计划后,DWS-24改称DWS-39。双方的分工是:火箭技术公司负责研制布撒器弹体,而博福斯独立研制所使用的子弹药——不过,DWS-24原计划沿用、由汤姆逊-德国宇航军械公司研制的各种子弹药还能继续使用。1986年研制工作得到了瑞典国防物资局的合同资助,但 1989年2月2日“鹰狮”的首架原型机因为飞行控制软件的问题坠毁后,瑞典国防物资局要集中资金利用美国T-33变稳飞机重新研究该机的飞行控制律,结果导致该项目投资不足。这样,DWS-39拖到1994年才开始飞行试验和低速生产,1997年才进入瑞典空军服役,并被编号为BK90。

DWS-39包括子弹药时重约600千克,流线型的头部装有惯性导航系统、雷达高度表和数字控制计算机,矩形截面的中段是布撒载荷舱,其两侧分上下两层共布置有24个直径132毫米的横向发射管,上表面有北约762毫米标准间距的双弹耳和一对固定的弹翼(翼展约1米),尾段呈“X”布置有4片尾舵(水平翼展约1米,垂直翼展约0.6米)。该布撒器可以在地面或者由载机在空中装入任务数据,然后在一个任务数据所确定的空间位置窗口内投射布撒器。该布撒器在在50米低空以较高飞行速度投射时射程可达10千米,中高空投射时最大射程超过20千米。并可以攻击侧向5千米以内的目标。

DWS-39的最初设计要求为以它为基础发展防区外空对面导弹提供了便利。所以早在1995年,两家公司便建议发展动力型DWS-39,希望其最大射程可以达到350千米,结合海湾战争中所认识到的攻击坚固的甚至地下深埋的高价值目标的重要性,预定为其装备穿透弹头,所以该导弹被称为KEPD-350,其中KEPD表示“动能穿透者和毁灭者” ,国内有时音译为“克普德”。这种型别现在被称为“金牛座”KEPD-350,将成为“金牛座”系列的主力,本文以下将该型别简称为“金牛座”。

金牛座空地导弹
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1999年巴黎航展上的“金牛座”模型

1998年3月,德国联邦防御技术与采购办公室正式授予LFK公司为期3年半的研制合同,要求除了完成导弹系统的详细设计和制造28枚测试用的导弹外,还包括导弹结构、模块化电子系统、三模式导航系统(包括惯性导航系统、全球定位系统、地形跟踪雷达和红外航路点导航)、红外导引头、任务规划系统和新的燃油供应系统,以及综合能为导弹在极低的高度提供高至M0.9的巡航速度的涡喷发动机。德国宇航公司和瑞典摄氏公司为此在德国联合成立了“金牛座”系统股份有限公司,有报道说1999年意大利阿莱尼亚·马可尼系统公司和西班牙航空制造股份有限公司都与该公司进行了参与该导弹研制的谈判,但人们确信没能达成任何协议。目前,EADS-LFK公司持有“金牛座”系统股份有限公司67%的股份,剩余的33%为萨伯?博福斯动力公司持有。

“金牛座”导弹原型于1996年8月在“狂风”战斗机上进行了首次挂飞测试。1999年10月在瑞典北部的维德塞尔靶场进行了首次制导飞行试验,试验中导弹飞行了35分钟,在6个航路点进行了中段导航修正,但没有装备导引头;第2次测试于2000年9月30日在同一靶场进行,导弹由德国空军的“狂风”战斗机在1000米高度、马赫数0.7时投射,导弹随后展开弹翼、弹出发动机堵盖并起动发动机进入制导飞行。这次测试中导弹飞行了20分钟,途经20个需要机动飞行的航路点,最后导引头成功发现模拟目标并引导导弹俯冲后拉起命中。

金牛座空地导弹
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1999年10月首次制导飞行试验中的“金牛座”导弹

2001年6月“金牛座”的图像辅助地形导航系统进行了首次成功的测试。驻扎在德国曼兴基地的 WTD61联队将装备图像导航系统的导弹安装在其“狂风”战斗机上,结果导弹的红外成像导引头成功识别出了20个预先定义的地面导航点中的19个。这年11月导弹开始在南非的奥瓦博格靶场进行挂飞和发射试验。发展阶段的最后一次制导飞行试验于2002年4月进行,首次使用了“金牛座”通信中心任务规划系统,而此前的发射都是用实验室设备完成的任务规划。

2002年11月21日“金牛座”系统公司进行了首次生产型标准导弹的自由飞行试验,被称为“首次确认弹”的导弹从南非的奥瓦博格靶场发射,由WTD61联队的“狂风”战斗机发射。当时金牛座导弹装备了“靡菲斯特”弹头,从4500米高度发射后,以M0.65~M0.95的速度、低至30米的高度准确命中了目标。该导弹最近的一次试验在2004年5月18日完成,这是德国空军的服役前鉴定试验。在飞行过程中有大约100千米关闭了全球定位系统接收机。导弹命中目标后,战斗部按引信设置在穿透包括1层顶盖、3层地板的钢筋混凝土后爆炸。

金牛座空地导弹
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“狂风”战斗机机腹下携带有2枚“金牛座”导弹

技术特点

基本设计

“金牛座”导弹的外形与DWS-39很相似。其升力弹体的截面呈矩形,上表面有两片可收起的大展弦比弹翼,尾部有与弹体纵向对称平面成45度夹角的4片尾舵。弹翼只有在崎岖的地区上空飞行和进行跃升机动时才展开,否则收起以减小阻力和雷达散射截面积(RCS),仅依靠弹体产生的升力维持巡航高度。弹体后方两侧有涡轮喷气发动机进气口。外形设计的继承性使“金牛座”在研制中不需要过多地考虑气动布局和隐身设计方面的创新,从而加快了研制进度,这与英宇航系统-马特拉公司在法国“阿帕奇”布撒器的基础上研制“风暴之影”/“战利品”-EG(随“幻影”2000-9出口到阿联酋的型别被称为“黑猎鹰”/Black Shahine)、美国波音公司在AGM-84E的基础上研制AGM-84H的情况类似。这就使这些导弹的隐身性能很可能难以和美国全新研制的AGM-158相比,德国和瑞典有可能采用吸波涂料降低RCS,而英国与法国正在发展包括等离子体隐身在内的主动隐身技术。后一种技术如果能够投入实用,预计将有可能打破飞行器的隐身主要依靠外形设计实现的定律。

另一方面,由于采用了全新的气动设计,AGM-158的机动性也高于“金牛座”等导弹。该导弹可收在弹体下方的大展弦比弹翼后缘外侧布置有控制导弹滚转的副翼,而尾部只布置有折叠式垂尾。这一方面提高了隐身能力,一方面也说明该导弹在盘旋机动时必然采用所谓的“倾斜转弯”方式,即导弹首先滚转,将弹翼和高升力体弹身产生的升力方向指向机动目标方向,再辅以全动垂尾的调节,可以明显提高导弹的转弯速率。从飞行录像图片上看“金牛座”的4片尾舵也能进行“倾斜转弯”控制,但其控制效率将不及AGM-158。由于“金牛座”的转弯过载约为2g,估计AGM-158可以达到4g左右。此外AGM-158的飞机式设计还减少了升力面的数量,因而也降低了阻力和结构重量。

“金牛座”导弹采用一台威廉姆斯国际公司的WJ38-15小型涡喷发动机,推力约6.67千牛,导弹巡航速度M0.8~0.9,油箱被安置在战斗部周围。其它三种导弹也都采用涡喷发动机,其中AGM-84H的高空最大射程约278千米,“风暴之影”/“战利品”-EG的最大射程有250~650千米的说法,AGM-158的最大射程一般认为是350~370千米,但有的认为可达460千米左右。目前“风暴阴影”/“战利品”-EG还在研制射程可能超过1000千米的海射型,而AGM-158也在发展增程型JASSM-ER,射程将超过800千米。

金牛座空地导弹
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“金牛座”导弹线图

金牛座空地导弹

飞行中的“金牛座”导弹

制导方式

“金牛座”导弹的中段制导方式比较独特,同时采用了全球定位系统/惯性导航系统和地形导航系统三种导航方式,这更接近于美国远程的新型“战斧”导弹。该导弹之所以不像目前的AGM-158那样在中段只采用GPS/INS制导,是因为德国和瑞典对战时美国GPS系统的可靠性并不放心。“金牛座”的地形导航的实现包括两个方面:一是采用高精度的无线电高度表,能将导弹的飞行高度保持在低至30米,这在同类装备中目前已知是最低的,至少可以部分地弥补该导弹因隐身性能较差而导致的与AGM-158的突防性能的差距;另一方面是采用地形图像对比导航,此时“金牛座”导弹利用红外焦平面成像导引头在任务规划系统所设定的导航点扫描地面图像,并将它与预先存储的地形信息进行对比对航线进行修正。由此看来,“金牛座”导弹的红外成像导引头应当具有很高的分辨率,且采用了先进的图像处理技术。

欧洲的另一种先进的同类导弹——“风暴之影”/“战利品”-EG中段制导主要采用GPS/INS,但法国一直是欧洲自主建设“伽利略”卫星导航系统的最积极倡导者,并公开讨论其军事意义。该导弹在中段还采用汤姆逊-索恩电子公司的无线电高度表来保持巡航高度,尽管这种高度表能在10~1000米高度工作,但该导弹目前公布的巡航飞行高度数据是150米,而巡航速度又与“金牛座”基本相当,所以其突防性能将因此受到一定影响。但“风暴之影”/“战利品”-EG的无线电高度表有以下2点特色:一是采用了“低可截获概率”技术,通过弹上的射频能量管理系统根据导弹飞行剖面将无线电高度表的发射功率调到最低;二是专门采用了抗电子干扰措施。

与上面两种欧洲产品相比,美国的AGM-158和AGM-84H中段制导的隐蔽性更好。AGM-158中段制导只采用GPS/INS,所以不需要辐射任何电磁能量。其GPS导航系统称为G-STAR,由于采用了自适应横向滤波器而使抗干扰能力比现有多种GPS提高了几个数量级;同时还引入了“选择可用性”抗电子干扰欺骗模块。而AGM-84H的中段制导方式与“金牛座”类似,除了有GPS/INS还采用所谓的“自适应地形跟踪”技术,该技术首先利用预先存储在弹载计算机中的地形高度数字数据结合GPS接收机接收的信息,自动控制导弹的飞行高度,使导弹可以从低空隐蔽地接近目标区。所以与“金牛座”和“风暴之影”/“战利品”-EG导弹相比,AGM-84H中段制导方式的隐蔽性更好;此外,ATF技术也利用256×256元红外凝视焦平面成像导引头给出导航点附近飞行前方每一个453米×453米地区中最大的地形特征,并在同时分析前方6海里以内的数字高度数据,两者对比进行导航修正。同时弹上的空气数据探头也给出当地空气动压数据,并由导弹上的大气数据计算机进行解算,从而可进行较为精确的飞行速度控制。这些事实还可以解释AGM-84H和“金牛座”导弹头部由两个略向下偏的光学窗口组成的原因——确保中段巡航时在导航点能同时扫描飞行方向两侧一定范围内的地形图像。同时,这种设计也有利于增大末段视场,并可飞临目标上空后引导导弹采用大俯冲角进行攻击。

“金牛座”的红外成像焦平面导引头由博登湖设备技术有限公司改进自为“独眼巨人”光纤制导导弹系统研制的导引头。该导引头采用锑化铟焦平面阵列,工作在3~5微米的中红外波段,通过“自动目标识别”技术自主识别预先存储了相关信息的目标,“风暴之影”/“战利品”-EG的导引头也工作在中红外波段,但采用碲镉汞凝视焦平面阵列。美国的AGM-158和AGM-84H也都采用红外成像导引头,前者采用被称为“自动目标相关”的ATR技术,后者的则被称为“自动目标捕获”。其中AGM-84H最初还必须通过AN/AWW-13或其它数据链进行“人在回路中”方式的制导控制以防止误伤和选定瞄准点,但从1999年的第一阶段改进开始增加了ATA技术,并且从2002年1月开始新生产和由AGM-84E改进的该型弹都具有该技术,不过它仍然保留了被称为“运动-停止瞄准点修正”的“人在回路中”制导控制模块作为备份,该模块允许导弹在命中目标前约1.85千米内进行多达8~10次的图像冻结,方便武器控制员观察目标和瞄准点,并允许在距离目标0.93千米之前修改瞄准点的定位。

金牛座空地导弹
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总装中的“金牛座”导弹

从发展趋势上看,防区外空对面导弹中段和末段制导又将逐步采用数据链,并且新型数据链将和平台之间的战术数据链实现最大程度的通用化,例如美国海军和空军已在试验为AGM-154“联合防区外武器”和“联合直接攻击弹药”加装平台间的16号数据链,使之能在飞行中重新设定任务或在没有末段导引头的情况下攻击移动目标,以后AGM-158也将装备该数据链。国外还有报道说AGM-158目前已经装备用于打击效果评估的数据链,可以在命中目标前的最后8秒钟将命中目标的数据传输给载机、RC-135“眼镜蛇球”电子侦察机等平台,而实现对杀伤效果的近实时评估。AGM-84H在这方面则更进一步:首先,该导弹在2002年5月实现了以随遇方式攻击目标。在这种攻击方式下,导弹的任务规划不像以前那样在载机起飞前就已经完成,而是由地面指挥员向携带该导弹的载机传送目标数据,然后由载机在空中进行任务规划并发射导弹。这样,携带AGM-84H导弹的载机就可以对事先没有计划的目标进行攻击,并且即使在起飞前已经定位目标,作战飞机也可以先行带弹飞往战区,在空中接收目标数据和进行任务规划,明显缩短攻击过程的时间链。2004年6月,AGM-84H又试验了飞行中重新瞄准目标的能力,从“斯坦尼斯”号航母起飞的F/A-18C首先将一座岛屿上的模拟雷达站作为目标发射了该导弹,在导弹已经接近目标10千米以内时,武器控制员发出了修改飞行路线以打击岛上的新目标的指令,导弹最终命中了新目标。“金牛座”导弹目前没有采用数据链,所以在攻击时间链、对时间敏感目标的攻击能力等方面将不及美国的2种导弹;“风暴之影”/“战利品”-EG宣称可以在飞行中重新进行任务规划,但迄今为止笔者没有见到英法两国对此进行试验的报道。

战斗部和引信

“金牛座”采用汤姆逊-德国宇航军械公司研制的“靡菲斯特”复合穿透战斗部。该战斗部为453.6千克级,前级装药重约45千克,带有光电引信,首先利用高温射流在目标的结构外部打出一个洞,然后主穿透弹头以250米/秒的速度钻入,能击穿3.4~6.1米厚的钢筋混凝土。主弹头后部装有TDW公司的“可编程智能多用途引信”,该引信采用该公司的“智能硬目标攻击引信技术”,它可以计算所穿透过的地板和空间层数,按预先选定的深度在加固结构和建筑内部引爆主弹头的高爆装药战斗部。该战斗部也可以用空爆方式生成爆炸破片攻击软目标。

金牛座空地导弹
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“金牛座”内部,可以看到“靡菲斯特”复合穿透战斗部,两旁是导弹的燃料箱,从这里可以看到其内部结构设计与一般导弹的不同
    其它3种导弹中,“风暴之影”/“战利品”-EG采用被称为“扩孔器”的复合穿透战斗部,配合“多用途引信起爆系统”,能穿透约4~6米厚的钢筋混凝土板;AGM-158目前采用453.6千克级的J-1000动能穿透战斗部,能穿透1.2~2.1米厚的钢筋混凝土板;AGM-84H则采用“战斧”远程巡航导弹使用的227千克级WDU-40穿透式战斗部。由此可见欧洲产品的先进穿透战斗部优于美国产品,这也包括战斗部所配备的引信——美国已经和即将装备的先进穿透战斗部引信,如FMU-157/-159“智能硬目标引信”、“多间隙硬目标引信”都是与欧洲的泰勒斯公司联合研制的。不过在打击硬目标战斗部的多样化方面美国更为领先,例如洛克希德?马丁正在研制J-1000改型,用来摧毁可能藏有生化材料的硬目标而又不使这些材料扩散。其工作方式是:战斗部依靠动能穿透目标后,首先投射出有铜制预置破片的榴弹,然后将重135千克、小球状的钛/硼金属间化合物投射出去,钛和硼在冲击力的激发下发生化学反应生成二硼化钛,再与氯酸锂发生反应产生持久的高温脉冲。而当温度上升到约摄氏230度时离散在目标内部的榴弹就会由热感应引信引爆,产生的铜片将刺破容纳有生化战剂的容器,这样高温脉冲便可以破坏释放出的生化战剂。高温燃烧剂反应时还可以生成氯气,同样可以杀死目标内的任何生物物质。

改型方案和市场

“金牛座”导弹很早就注意系列化发展以赢得市场。早在1996年德国宇航和博福斯导弹公司就以KEPD-350为基础提出了2种新方案:轻型的KEPD-150射程150千米,另外一种MAW/PDWS 2000导弹射程100千米。1997年两公司还建议发展一种用于装备主力护卫舰和小型护卫舰的舰射型KEPD 150——KEPD-150-SLM。KEPD-150导弹长约4.6米,弹身宽630毫米、高320毫米,翼展1.0米,发射重量1060千克。最大射程150千米。KEPD-150 SLM最大射程270千米,由于要增加额外的助推用固体火箭发动机,长度将增加到5.6米,重量增加到1160千克。该弹计划先采用主动雷达末段导引头,这种导引头由汤姆逊-CSF在AS34“鸬鹚”2空舰导弹的RE576导引头基础上改进得到,后期则预计采用主动雷达加红外成像双模导引头。KEPD-150 SLM可用长度6米的弹箱容纳和发射,4个弹箱可构成一个4联装发射模块。1枚弹和箱总重低于2000千克。由于欧洲其它主要国家的新一代主战舰大都将装备对陆攻击武器,德国将来可能也不例外。不过目前其最新的F124“萨克森”级护卫舰并没有装备该导弹,而K-130小型护卫舰已经决定装备“独眼巨人”导弹。

金牛座空地导弹
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在JAS-39“鹰狮”旁展示的KEPD-150

1998年MAW/PDWS 2000型被2个新方案取代:“金牛座”350A和“金牛座”350P。“金牛座”350P只是减少燃油、降低重量的改型,发射重量约1240千克,最大射程减少到300千米;而“金牛座”A的战斗部改用子弹药,“金牛座”系统公司希望使其子弹药载荷能与燃油载荷互换,这样该导弹就可以携带多种子弹药覆盖不同的射程。已经报道准备采用的子弹药有MUSJAS-1/-2、STABO和SMArt-SEAD。MUSJAS子弹药爆炸后能产生成型破片,用于打击轻装甲目标;STABO是一种反跑道子弹药,采用串联高爆战斗部,重量约16千克;SMArt-SEAD源自为155毫米榴弹炮研制的子弹药SMart-155,同时采用主动毫米波、毫米波辐射计和红外传感器扫描约20000平方米的区域,定位装甲车辆后引爆,利用“爆炸成型弹丸”攻击其顶部。不过“金牛座”350A使用这种子弹药是为了压制敌方防空火力。为了确保在正确的高度布撒子弹药,“金牛座”350A的无线电高度表还将在末段用来控制导弹的飞行高度。该型别的发射重量约1090千克,最大射程降低到约200千米。

2002年8月8日,德国宣布订购首批600枚“金牛座”KEPD-350,总价值5.52亿美元。2004年6月生产型导弹将开始交付德国空军,成批交付将从11月开始。全部导弹将在2008~2009年交付完毕。

最初预定携带“金牛座”KEPD-350导弹的平台包括德国空军的“狂风”IDS和欧洲战斗机“台风”。这两种一个是重型战斗轰炸机,一个是中型多用途战斗机,所以载弹量都能满足要求。瑞典的“鹰狮”是轻型战斗机,原来打算使用小、轻一点的KEPD-150,并在1998年8月进行了首次挂飞试验,但是最后瑞典空军放弃了这种想法,也装备KEPD-350。除了这些欧洲的战斗机之外,美国已经允许在F-16和F/A-18上使用该导弹。

欧洲其它国家中,意大利和希腊已经订购了“风暴之影”/“战利品”-EG,“金牛座”正争取获得西班牙空军订单,装备其EF-18战斗机。欧洲之外,澳大利亚的“空中5418”计划要求为其F/A-18战斗机和P-3C“猎户座”反潜机装备防区外武器,为此“金牛座”正在与AGM-158和AGM-84H竞争。“风暴之影”/“战利品”-EG之所以没有参加竞争,应该是因为该导弹和“金牛座”都是欧洲航空防御与航天集团的产品。1999年,澳大利亚已经订购了一些“金牛座”和“金牛座”350A用于评估。不过考虑到AGM-84H在美国海军中的地位,笔者认为这种导弹被选中的可能性最大。

金牛座空地导弹
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携带着“金牛座”导弹的西班牙空军EF-18


2011v5 发表于 2016-8-10 17:42
这玩意进气道在哪?
davidxtb 发表于 2016-8-10 17:54
国内有技术储备,但距离实际产品还是有距离吧。
还是一个集成度的问题吧。
金牛座这种级别的东西台湾都可以搞,对TG还是什么难题吗?相关产品等待今后解密吧。

美国八十年代搞的潘兴2中程弹道导弹也是七八百万美元的天价,当然对于现在而言,也算不上是多么天顶星的技术,只不过在当时算是逆天了。



当然美帝的技术水平会更高一些,比如JASSM在弹体的集成度方面就比欧洲还有更厉害,更小的弹体但更大的射程。无论是暴风阴影还是金牛座都存在这个问题。
如果说技术储备的话,欧洲应该会技术储备更丰厚,为什么研制出来的东西会有这么大的水平差距,而JASSM反复失败,也是蛋疼。

危机四伏的JASSM导弹来源:本站稿件 责编: 作者:知远/严美 时间:2007-12-04 【大 中 小】  

作者:西奥多·盖拉德美国国防信息中心顾问。
来源:合众国际社
编译:知远/严美
  
危机四伏



说到武器采购问题时,美国是自己的最大敌人。船身缺陷的设计破坏了海岸警卫队的深水部队的现代化计划,V-22鱼鹰因故障和坠机等原因饱受争议开发了26年最近才奔赴伊拉克战场,濒海战斗舰也因开发成本居高不下无法承受而取消订单。

现在轮到联合空对地防区外导弹——JASSM。经过11年的开发,JASSM导弹现在也遭遇发动机、弹头、电力、电子和其他系统的组件出现问题。今年春天在犹他州进行的测试中发现3颗导弹没有击中目标,第4颗引爆失败。

五角大楼并没有取消这一有缺陷的耗资58亿美元的计划,反而又一次将最后的决定推迟到明年春天。那已经装备的大约600枚JASSM导弹又如何呢?一家著名的工业杂志报道说“至少512枚存在与GPS制导系统相关的问题。”

同时,尽管自去年12月以来测试中有42%的失败率以及主要JASSM成本超支情况已经上报给国会,但洛克希德-马丁公司继续生产——虽然,根据另一份航空报道,“在问题分析报告未完成之前空军拒绝接收更多的导弹 。”武器采购有其自身的独特逻辑。

在2007年6月19日巴黎航展上,尽管美国空军采办部门副部长休佩顿称可能会以欧洲“金牛座”、“风暴阴影”巡航道弹或鱼叉导弹的升级版——斯拉姆”反应增强型防区外空地导弹SLAM-ER以替代JASSM。但美国空军部长迈克尔•温尼表示,他主要关注是否能够解决AGM-158 JASSM项目问题(主要是GPS系统的故障),而不是寻找替代项目。他更愿意再给近期已带给他们不少困惑的JASSM项目一次机会,而非取消该项目。他认为,一个项目进行到95%的程度,很难再重新选择另外的导弹方案,现在的当务之急就是放慢采购该系统的进程,直到所有问题均得到解决,为工程师们留出时间,让他们尽力改善JASSM,然后再将其与备选导弹的性能进行比较,决定哪个方案更能满足空射型隐身巡航导弹的需求。

  温尼坚持继续JASSM项目的观点得到了美国空军采办部门副部长休帕顿的支持。她在本月初表示,如果美国洛克希德•马丁公司能够让她相信他们有能力改进该导弹的可靠性,她愿意继续支持该导弹项目。



  

美国空军采办官员称,他们正在考虑采购MBDA公司生产的“风暴阴影”巡航导弹,以取代JASSM。

那战斧巡航导弹有如何呢?海湾战争结束后,国防部的初步报告认为带有早期制导系统的战斧导弹和攻击导弹的成功率达到了98%,这与1997年总审计署的认为最多50%的分析结果大相径庭。

当代几种高精确度巡航导弹采用惯性或连接式惯性GPS制导技术取代早期的地形匹配系统。使用终端捕获光学系统和目标匹配算法的雷达能大大简化地-海使用选择。

而所有美国和欧盟的常规巡航导弹——许多能够对陆地目标和舰艇实施空、地或潜艇发射——都有这个共同的缺陷:小型喷气发动机提供动力,飞行速度只有0、8马赫。在一次试验飞行中,JASSM210英里航程花了22分钟。增强隐身的复合材料机身有助于延迟雷达探测,但在敌人上空飞行长达22分钟,JASSM 和 任何类似的亚超音速巡航导弹如何能够穿过使用S-300PMU -- SA-10D地对空导弹或SA-N-6舰基导弹的多层、多传感器的防空系统网络,它们的拦截速度是每小时4500英里? 俄罗斯声称这些武器能有效打击射程在100英里以上高度30000—8000英尺的攻击机、巡航导弹和战区弹道导弹。

对付像战斧巡航导弹这类的巡航导弹,俄罗斯的超音速 S-300PMU导弹的射杀比率是0、8-0、9。广告宣传册上声称可能还更高,但美国政府总审计署报告 例举了六枚战斧导弹对拉希德机场的密集轰炸,称在躲过伊拉克简陋的防空系统后六枚导弹只有两枚击中目标。

这是非常具有讽刺意味的。40年前美国就装备了AGM-28 AGM-28B Hound Dog猎犬狗导弹,它是一种放区外空射巡航导弹,飞行速度2马赫,射程710英里,惯性制导,一兆顿当量的热核弹头。

而今天呢?法国的惯性制导的火箭冲压发动机ASMP防区外巡航导弹,飞行速度2-3马赫,1986年就进入服役,还带有300千吨当量的核弹头。射程为200英里,与洛克希德-马丁公司的JASSM导弹类似。

但对于非核冲突的精确打击,目前美国和欧盟的常规巡航导弹——全部为超音速——可能无法穿过上述先进的地基或舰基防空系统。



其它国家与之可比的巡航导弹



中国C-301火箭冲压发动机反舰巡航导弹:飞行速度2马赫,射程80-110英里——根据不同型号——弹头重量1130磅,惯性导航,有源雷达终端制导,1995年开始服役。

中国俄制现代级潜艇配有SS-N-22"日炙"掠海反舰巡航导弹,速度为2、5马赫,射程100英里,660磅的常规弹头或200千吨当量的核弹头。

马赫2、5-2、8的BrahMos反舰和对地攻击巡航导弹,由俄罗斯和印度联合开发,现已经在印度海军部署,即将进入印度陆军服役。 它们能够从空中、舰艇、潜艇或地面发射,弹头660磅,射程80-200英里,根据高度而定,预先设置惯性导航,带有可选择的惯性/有源雷达终端制导。据报告现已经与马来西亚、智利、南非、科威特和阿联酋等国开展出口磋商。

俄罗斯的SS-N-12“沙箱” 巡航导弹,有常规弹头和核弹头,300英里以上射程,飞行速度2、5马赫;SS-N-19“海难巡航导弹,有常规弹头和核弹头,300英里以上射程,飞行速度2、5马赫已经在俄罗斯航母、巡洋舰和Oscar级核动力潜艇上部署了几十年。

自从1984年具备作战能力以来,除了卖给中国外,俄罗斯的SS-N-22的日炙导弹还卖给了其它国家,现已经装备了现代级潜艇和各种巡逻艇。制导:初始惯性制导, 中途通过飞机或卫星进行更新,在末端使用多频道寻的器和15G的‘S’形机动。世界作战舰队杂志将其描述为“非常先进的武器,其他国家的海军包括美国在内还没有开发出能有效对付它的对抗措施。”

诚然,美国的整个巡航导弹数量上没有对手。但做为美国自身必须开发和部署自己的隐身抗干扰的惯性制导的/GPS制导的超音速巡航导弹,否则拥有更先进技术



洛克希德-马丁公司的反驳



JASSM项目主任巴诺斯克为此反驳说: 美国空军的计划人员认为在对付所有威胁中隐身比速度更重要。JASSM是“世界上唯一应用最新技术的巡航导弹”。他暗示隐身的的程度比公开的要大。已经对JASSM在现代网络化的多层防空系统中的生存性进行了验证型的试验和模型分析。成本增长主要源于螺旋式开发,以增强能力。即使是现在,JASSM仍是美国武器库中成本最低的武器。

在解释试验失败时,他称“试验失败并不意味着整个项目是失败的;相反,它意味着试验进程是有效的,我们需要作更多的工作”。

巴诺斯克还说:洛克希德-马丁公司和美国空军已经制定改进计划,在飞行试验恢复之前将对这些计划进行审议。洛克希德公司将分摊改进费用,并承诺支付前期已经接收的导弹的维修的大部分费用。虽然他们对试验失败和美国空军对JASSM的可选择方案进行的调查感到失望,但这是任何精明的买家应做的。

JASSM导弹

一、概述

联合防区外空地导弹(JASSM)是美国洛克希德·马丁公司在1994年AGM-137“三军防区外攻击导弹”(TSSAM)计划被取消后,为美国空/海军研制的新一代通用防区外空地导弹,编号AGM158。该弹的使命与TSSAM相同,主要用来从敌防空区外距离精确打击严密设防的高价值目标,如敌指挥、控制、通信、计算机和情报的主要节点、发电厂、工业设施、重要桥梁、弹道导弹发射架和舰船等目标,同时要求导弹本身具有雷达隐形能力。

该项目始于1996年,美国空军采用英国CASOM的采办策略来采办JASSM,即从已有的或正在研制的导弹中选择一种进行一些重大技术改进来满足其特有的战术技术要求。为JASSM制定的三个参数是射程290~320公里,任务效能及机载适应性;同时规定导弹的单价上限为70万美元,获胜的承包商对导弹单价的报价要低于50万美元。竞争者有休斯公司的“战斧”巡航导弹的一种改型“天鹰”、洛克希德·马丁/拉斐尔公司的AGM-142涡喷推进型“突眼3”、麦道公司的“增强型斯拉姆”SLAM-ER、罗克韦尔公司的AGM-130E和得克萨斯仪表公司的“联合防区外武器”JSOW的涡喷推进型。诺斯洛普格鲁门公司也提出一种采用TSSAM中的某些部件的设计。最后,洛克希德·马丁和麦道公司赢得了JASSM的第一阶段研制合同。“联合防区外空地导弹”(JASSM)处于低速生产阶段已有多年,2004年4月份已获准开始全面生产。该导弹的主承包商——洛克希德·马丁公司从2004年5月开始增加生产规模,每月生产8枚,最终增加到40枚。美国空军计划购买4900枚,海军则计划从2007年起首批购买453枚。但由于该型导弹在2004年7月和2005年4、5月间的先后数次发射试验中均未能命中预定目标,因此其前途仍然未卜。特别是在2005年6月由美国众议院拨款委员会国防分委会提出的2006财年国防拨款法案(草案)中,只给JASSM导弹项目200万美元,几乎将美国政府预算要求的1.5亿美元全部砍掉了,同时建议中止JASSM导弹项目。尽管美国空军宣称JASSM导弹早期出现的许多故障都已经排除,但众院拨款委员会反驳说在最近的发射试验中仍然出现新问题,因此"对JASSM导弹的生存性最为关注"。该国防拨款法案说明中列举了以前没有公布的B-52轰炸机5月17日发射JASSM失败的报告,指出发射后的JASSM导弹的弹翼未能展开,没有命中预定目标。众院拨款委员会断定是弹翼制造中的质量问题。美国空军对此次试验失败没有作出回答,宣称将继续进行JASSM导弹的地面和飞行试验,验证其性能、找出存在的可靠性问题并尽快予以解决。该导弹的主承包商洛克希德•马丁公司宣称,理解众院拨款委员会对JASSM导弹项目的关切,但强调它是一个要实施多年的发展项目,在进入生产周期之初将把各种可能的问题解决。众院拨款委员会的意见只是预算审议的一道程序,还要经过另外三个委员会的审议,相信在考虑全面情况之后,JASSM导弹项目全部预算经费会列入2006财年国防拨款法案之中。迄今为止,洛·马公司总共进行了11次飞行试验,9次取得成功。按计划,12月该导弹还将进行1次试验,另有2次试验则将推迟到明年年初进行。此外,到今年11月,洛·马公司已经生产了第300枚JASSM导弹。
二、基本战术技术性能

1、性能特点

该型导弹重约1023千克,使用侵彻/破片杀伤双模式战斗部,射程超过320千米。它可从敌防空区域以外发射,杀伤地(水)面目标、半硬目标、软目标和面目标;它具有隐身、远程、精确和通用这些21世纪武器装备的基本特征;采用全球定位系统(GPS)辅助的惯性导航系统,抗干扰的GPS航迹偏差调零控制天线系统。精确制导能力足以摧毁高价值目标,而无需飞机驾驶员去冒飞过目标区凌空轰炸的风险。同时导弹弹体采用隐身设计,不易被敌方防空火力拦截。B-52H、F-16C/D、F/A-18E/F、F-15E、F-117、B-1B、B-2、P-3C和S-3B都可作为其发射平台。
2、基本数据

弹重  1023kg

弹长  4.26m

宽/高  0.55-0.45

翼展   2.7m
最大射程  >320km
最大速度  亚音速
制导系统  惯性制导加GPS中制导与红外成像末制导
引信      触发或非触发引信
战斗部    单一式或子母式
动力装置  涡喷发动机
三、改进情况

除AGM-158基本型外,洛克希德·马丁公司还在研制"联合防区外空对地导弹"(JASSM)的增程型——JASSM-ER导弹。这型导弹将采用1台威廉姆斯国际公司的新型发动机,同时扩大弹体内部油箱的容积,射程将超过500海里(926千米)。ASSM-ER预定从2006年5月开始进行飞行试验,最初将不使用数据链,2007年左右开始进行综合数据链的试飞。在完成全部试验后,该导弹将在2010年之前投入使用,但早期装备的该型号导弹可能不会采用数据链。目前,美空军的B-1B和B-52H远程轰炸机已形成使用JASSM的初始作战能力(IOC)。F-16战斗机也将很快具备这一能力,美空军测试人员预计将在今年12月初完成1份有关F-16与JASSM导弹综合试验的报告。此外,洛克希德·马丁公司目前还致力于开发JASSM-XR,即超增程型JASSM。只能由轰炸机携带的JASSM-XR导弹能够飞行1000多英里,射程是JASSM-ER(增程型)的两倍,而JASSM-ER的射程又是基本型JASSM的三倍。JASSM-XR计划于2006年初进入飞行试验阶段。
  JASSM导弹的另一个技术发展方向,是采用“微型化”巡航导弹设计。由于重1023千克、长4.26米的JASSM导弹无法装入美国两种新型隐身战斗机F/A-22“猛禽”和F-35多军种“联合攻击战斗机”的武器舱内,因此洛克希德·马丁公司自筹资金开展它的缩小型——“小型监视攻击巡航导弹”(SMACM)项目。 “小型监视攻击巡航导弹”(SMACM)就是JASSM导弹的缩小版本,设计用于在敌防空范围以外发射后搜寻地面目标或展开攻击。该弹重63.56千克,长164.15厘米,战斗部重8.17千克,远比JASSM导弹的战斗部小,但两者的射程相同,超过320千米。美空军的F/A-22战斗机在其机内武器舱中可悬挂8枚SMACM导弹。SMACM在发射时,不必有准确目标,可随意发射。发射出去之后,导弹在飞行过程中,将根据GPS和INS来自动修正航向,一旦发现攻击目标,立即进行锁定、追踪;同时,利用红外线搜索器来观察目标,并与事先输入导航系统的目标图像相对比,二者相似程度达到一定百分比以上,就确定攻击目标,立即实施打击。而且,在导弹发射出去之后,还在不断向控制平台传输数据,也可以接收来自控制平台的指令,根据指令调整方向。这就是美军一直以来研发的所谓“聪明弹”。
SMACM详细参数
目标: 硬目标、软目标、固定目标或重定位目标
导航系统:  GPS全球定位系统和INS半自动惯性导航系统
弹重: 63.56千克
弹长: 164.15厘米
战斗部重量: 8.17千克
射程:  >320千米
发射平台:B-52H、F-16C/D、F/A-18E/F、F-15E、F-117、B-1B、B-2、P-3C和S-3B

危机四伏的JASSM导弹 - 防务观察 - 全球防务
http://www.defence.org.cn/article-14-73835.html

qiaoxuan11 发表于 2016-8-10 18:04
金牛座这种级别的东西台湾都可以搞,对TG还是什么难题吗?相关产品等待今后解密吧。

美国八十年代搞的 ...


搞得出来和搞得好是两码事吧


qiaoxuan11 发表于 2016-8-10 18:04
金牛座这种级别的东西台湾都可以搞,对TG还是什么难题吗?相关产品等待今后解密吧。

美国八十年代搞的 ...


搞得出来和搞得好是两码事吧

这个是量产版的?是不是航展展示的?
我记得金牛座有射程150千米和350千米两个版本,怎么射程都500千米了?
qiaoxuan11 发表于 2016-8-10 18:04
金牛座这种级别的东西台湾都可以搞,对TG还是什么难题吗?相关产品等待今后解密吧。

美国八十年代搞的 ...
  台湾还真的搞不出 他们搞的是万剑弹也就是子母弹
bjskyhorse 发表于 2016-8-10 18:16
我记得金牛座有射程150千米和350千米两个版本,怎么射程都500千米了?
应该是350公里吧,报道的数据存在问题吧。

问题是这玩意速度太慢完全凭借隐身,性价比很低还不如直接用DF10A。过不了多久我国高超音速武器成熟了那 ...
巡航蛋外形做点隐身处理没坏处的,增加不了太多成本,倒是地地导弹价格有点太高了


海斯卡耳普(SCALP Naval)
Sytéme de CroisiéreAutonome à Longue Portée Naval
               概  要
   导弹类型    舰/潜射对陆攻击亚声速隐形巡航导弹。
   研制国家  法国国防部通过海军主管研制的导弹。
   发展战略  鉴于美国和英国海军都在水面舰和潜艇上部署了“战斧”对陆攻击巡航导弹,而不向法国海军出售该导弹。法国有先进的导弹研发和生产能力,为了保持其强大海军的战力,法国决定发展欧洲自己的远程巡航导弹。
   作战任务  该导弹主要用于从海上精确打击陆上纵深的,具有战略意义的目标。
   研装时间  .1993年开始进行可行性研究,计划2013年初具作战能力。
   承 包 商  MBDA(Matra BAe Dynamice and Aerospatiale Mata Missile)公司为主承包商。参加该导弹研制的重要公司还有微型涡轮发动机公司(Microturbo)和 DCN公司。
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海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
       “海斯卡耳普” 海射对陆攻击巡航导弹样弹

   现    状  该导弹仍在进行全尺寸工程研制。
   生产数量  批量生产预期为200~250枚(舰射200枚,潜射50枚)。
   价    格  单位价格估计为250~310万美元。

           战术技术数据
射    程
1000km+
飞行速度
0.9Ma
发射深度
不详
精度(CEP)
精确
推    进
一台TRI60-30涡喷发动机加一固体火箭助推器
制导和控制
GPS修正的惯导系统、地形匹配和红外导引头
气动舵加推力矢量
战  斗  部
单一常规战斗部,质量300kg
弹    长
5.5m
6.5m(包括助推器)
弹    径
500mm
翼    展
3m/2.53m
隐形能力
隐形导弹
发射质量
1500kg
           导弹武器系统
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   招标要求  法国国防部于1993年春提出发展常规巡航导弹要求,要求该导弹在“斯卡耳普-EG”空对地隐形导弹基础上发展,最大限度应用“斯卡耳普-EG”的技术,要求导弹适于水面舰和潜艇发射。
   导弹结构  该导弹是在“斯卡耳普-EG”或“风暴前兆”空对地隐形导弹基上发展的,为了适于从潜艇的533mm标准鱼雷发射管发射,弹体布局和结构进行了重新设计,弹体由隐形效果更好的梯形断面改为圆柱形断面。“海斯卡耳普”导弹采用圆柱形弹体,尖锥形头部和逐渐收缩的尾部。弹体中有一对等弦略帯后掠的可折叠中单弹翼,弹翼折叠后完全置于开在弹体上的翼槽内。弹体尾部有呈“X”形配置的4个截尖三角形操纵尾翼。弹体后段腹部有可向下弹出的进气口。弹体结构大都是用复合材料制造的,弹体表面涂有吸波涂层。弹体内从前到后有导引头、中制导设备、战斗部、燃料舱和涡喷发动机。为降低研制费用,将最大限度地采用机载“斯卡尔普-EG”的组件,如其涡喷发动机、导航和末制导系统。导弹尾端串联一固体火箭助推器,助推器尾端设有推力矢量控制装置。

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
            “海斯卡耳普”导弹的结构配置
  1 红外传感器; 2 可折叠弹翼; 3 涡喷发动机; 4 可折叠尾翼; 5 进气口;
   6 燃料系统; 7 战斗部; 8 导航系统;

   推进系统  该导弹采用一台涡喷发动机和一固体火箭助推器推进,有能量管理系统。涡喷发动机是主发动机,它是法国微型涡轮发动机公司提供的TRI60-30涡喷发动地,净重66kg,可使用JP5、JP8或JP10燃料,能达到的飞行速度为0.95Ma,启动包络从海平面到7500m,最大推力5.5kN,对JP8的燃料消耗比0.105kg/Nh。由于“斯卡耳普-EG”空射导弹没有助推器,海上犮射的“海斯卡耳普”需要有助推器,必须新设计研发助推器。MBDA公司为该导弹研发了用于水面舰和潜艇通的用固体火箭助推器,该助推器既可在水下工作,又能在大气中工作。助推器尾端装有推力矢量控制装置。当导弹从战舰发射后,助推器可使导弹发射后不久由垂直上升转为水平飞行;而当潜射时,助推器推进导弹运载器在水中前进并出水。

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”对地巡航导弹应用的TRI60-30涡喷发动机

    制导和控制  该导弹采用自主制导方法制导,弹上的制导设备主要有GPS修正的惯导系统、地形匹配和红外导引头。该导弹有气动操纵舵和推力矢量控制系统,推力矢量控制系统装在助推器尾端。
    战斗部和引信  该导弹采用单一战斗部,质量为300kg。包括动能贯穿战斗部(如改进的英国Broach贯穿战斗部)。
   目标探测和指定  该导弹主要用于打击陆上固定目标,目标位置是预先侦察获得的。
   火控系统  该导弹武器系统的任务规划系统与空射“斯卡耳普-EG”基本相同。
   发射装置  该导弹在水面舰上采用2006年1月开始在欧洲研制的“紫苑”舰对空导弹Sylver43和Sylver50垂直发射系统基础上发展的Sylver70垂直发射系统发射,Sylver70发射系统是16井的垂直发射系统,其长度由Sylver43的4.3m增加到7m,技术上没有太大的变化,改进而来的Sylver70系统是通用发射系统,不仅可用于发射“海斯卡耳普”对陆攻击巡航导弹,也可用于发射“紫苑”舰对空导弹,导弹用发射箱发射。在“梭子鱼”(Barracuda)级核潜艇上将采用可从潜艇533mm标准鱼雷发射管发射的水密运载器发射,该运载器与“飞鱼”SM-39反舰导弹的有推进运载器不同,它没有自己的推进发动机,前面有可抛头盖,尾部有可控后盖。打开后盖就露出导弹助推器的尾喷管出口和推力矢量装置。
   系统工作过程   根据目标和发射舰/潜艇的位置,利用地形库的资料编制任务规划,将任务规划装入导弹后就可进行发射。当从潜艇上发射时,潜艇在预定的深度发射,装有导弹的运载器从鱼雷发射管中水平射出,离开潜艇某预定距离后运载器的后盖打开,导弹的助推器启动,并通过推力矢量控制装置使运载器载着导弹由水平向前转为倾斜向上运动。导弹出水时抛掉运载器的前盖,解除导弹与运载器间的约束,导弹从运载器中脱出,运载器沉入海底,而导弹在助推器推进下继续在大气中爬升。爬升到某预定高度转为水平巡航飞行,并用GPS修正的惯导系统导航,飞到陆上后用地形匹配修正的惯导系统或GPS修正的惯导系统导航,用高度表控制飞行高度,按规划航线飞行。飞到目标区,启动红外导引头,由导引头制导飞向目标。

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普” 海射对陆巡航导弹的飞行弹道示意图

系统评述  远程巡航导弹是一种很有威力的战略性武器,它既可以装核战斗部,也可装常规战斗部。最初仅美国和前苏联有这种导弹,现逐步在扩散。“海斯卡耳普”是法国海军的首次研制的射程1000km以上的巡航导弹,实际上,它也是欧洲第一款射程大于1000km的巡航导弹。为了降低成本,该导弹广泛采用了己有技术,特别是“斯卡耳普-EG”/“风暴前兆”空对地隐形导弹的技术,这不但可以大幅度减少研制经费,而且可缩短研制周期。
             研制和管理
   背    景   该导弹名为“海斯卡耳普”(SCALP Naval),SCALP Naval是法语,SCALP是Sytéme de Croisiére Autonome à Longue Portée的缩写,意为‘远程自主制导的巡航导弹系统’是法国研制并进入服役的隐形空对地导弹名。
鉴于美国和英国海军都在水面舰和潜艇上部署了“战斧”对陆攻击巡航导弹,并在海湾战争、巴尔干战争和近期的阿富汗、伊拉克战争中取得不俗战果,法国海军意识到自己也需要装备对陆攻击巡航导弹。1999年,法国与美国政府接触,意欲购买“战斧”巡航导弹,但遭到拒绝,为此法国决定自行开发海射对陆攻击巡航导弹。
   研制和试验  该导弹将在现有的“斯卡尔普-EG”/“风暴前兆”基础上发展,但为适于潜艇标准鱼雷发射管和水面舰上垂直发射系统发射,弹体要重新设计。它还可能利用现有的任务规划系统,并引入作战毁伤指示能力。1993年春开展可行性研究,2001年6月28日在法国国民议会组织的听证会上,有关负责人证实,军方正在“斯卡耳普-EG”导弹基础上发展“海斯卡耳普”,他深信在制定下一个预算计划时将给予该型号优先权,2011年就能进入服役。2002年末到2005年中进行为期30个月的计划验证和风险降低(PDRR)的研制阶段,经费为3050万欧元。该阶段的任务是选定设计方案,确保进入全尺寸研制阶段前能适当减少风险和降低成本。此外,该阶段的任务还包括解决平台接口及导弹和发射平台一体化问题,以及潜射水密的工程方法。目的是使该导弹成为适于战舰和潜艇发射的通用导弹。MBDA公司将与试验与鉴定中心和DCN公司(SYLVER A70垂直发射系统的开发商和法国海军武器处理与发射系统的设计者)共同担负PDRR阶段的研究工作。作为 PDRR工作的一部分,将进行垂直发射试验。,2006年12月29日签订了为期6年,价值9.1亿欧元全尺寸工程研制合同,表明该导弹的研制正式进入全尺寸工程研阶段。该合同包括三个阶段,第一阶段的费用多5.6亿欧元,任务是进行全尺寸研制工程研制和生产头50枚导弹计划2009年进行推进验证弹的发射试验,主要演证助推器点火、工作、抛掉、主发动机启动和工作,导弹由发射、爬升、转弯和进入水平巡航飞行。2010年首次从舰上进行全弹发射试验,2012年开始进行定型鉴定试验。随后的两个阶段主要是有关生产和装备问题。计划2013年初具作战能力。
    经     费  预计总经费为40亿法郎(13亿美元)。
   新近的合同  2006年12月29日,法国国防采购局与MBDA公司签订了9.1亿欧元为期6年的全尺寸工程研制和生产合同(包括生产250枚“海斯卡耳普”导弹)。
2002年2月法国国防部与MBDA公司签订了一份价值3050万欧元(2670万美元)确定设计和降低风险阶段的研发合同,安排2005年完成。

   计划履历
1993年春
开始进行可行性研究
2002年末到2005年中
进行方案确定和降低风险研制
2004年末
完成了助推器发射试验
2005~2006年
进行全尺寸工程研制和初始生产
2009年
在Sylver70垂直发射系统上进行发射试验
2011
首次从舰上进行发射试验
2012年
进行作战鉴定试验
2013年
初具作战能力,装备水面舰艇
2015年
装备“梭子鱼”级核攻击潜艇(SSN)
          市场销售和装备
   本国装备  将于2013年服役的17艘多用途护卫舰和海军未来6艘“梭子鱼”(Barracuda)级核潜艇均将陆续装备“海斯卡耳普”导弹。每艘多用途护卫舰将携带30枚“海斯卡耳普”导弹。要求先生产50枚,2014年装备FREMM护卫舰。
              趋势预测
   发展预测  由于法国海军装备海上对陆攻击巡航导弹的要求是坚定的,虽然研制经费可能略有增加,研制仍会进行到底。
   生产预测  如总计要求生产250枚,分三批生产,要求首批生产50枚,2013年装备FREMM护卫舰。其后再安排第二批和第三批生产。
              新近的文献
1.Scalp Naval.《www.deagle.com》.2008.1.25 (Internet)
FREMM-European multi-mission frigae,France/Italy.《www.naval-technology.com》.2008. (Internet)
2.SCALP Naval(International),Underwater weapon-strategic and cruise missile.《www.janes.com》.2007.9.18 (Internet)
3.SCALP Naval(land attack missile)/Storm Shadow(France).《janes.com》.2007.2.21 (Intenet)
4.The European Naual Strke Weapon.《www.mbda-systems.com》.(Internet 2007.12.25)
5.MBDA--Mastering maritme environments(ScalpNaval:A strategic and structural decision).《TTU international》.2006.10.26 (Internet)
6. Le Scalp Naval en attente de lancement.《air&cosmos》.N2049 2006.10.20 (310所)
7.Le Scalp Naval,outil de dissuasion sub-strategique?.《PDF报告》.2005.(Internet)
8.MBDA en pointe dans les missiles navals europeens.《PLANET AEROSPACE》.N°4-2004.p38-40 (Internet)
9. Striking from the sea. <Jane’s Navay International>. 2002.10 P29~37
10. MBDA公司选择法国斯卡尔普. 《飞航导弹》. 2002.9
11. APACHE <World Missiles Briefing>. 2002.6 P7
12. 争夺精确打击的优势. 《飞航导弹》. 2002.5
13. La France lance son missile de Croisiere Naval. <Air&Cosmos>. N01832. 2002.3.1 P56~57
14. APACHE <Missile Forecast>. 2002.3 P4
15. 海斯卡尔普是法国海军的优先计划. 《飞航导弹》. 2001.12

             静动态图像
海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
        “海斯卡尔普”海射对陆攻击巡航导弹样弹

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
     “海斯卡耳普”海射对陆攻击巡航导弹样弹

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”海射对陆攻击巡航导弹两面图


海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
图2 “海斯卡耳普”导弹的结构配置
1 红外传感器; 2 可折叠弹翼; 3 涡喷发动机; 4 可折叠尾翼; 5 进气口; 6 燃料系统; 7 战斗部; 8 导航系统;

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”对地巡航导弹应用的TRI60-30涡喷
发动机

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”海射对地巡航导弹从法国“Lafayette”舰上模拟发射


海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”海射对陆攻击巡航导弹从FREMM隐形护卫舰上犮射

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
         “海斯卡耳普”海射对地巡航导弹设想图

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”海射对地巡航导弹的飞行弹道示意图

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
        “海斯卡耳普”海射对地攻击巡航导弹

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
法国“紫苑”舰对空导弹用Sylver43舰载垂直发射装置,“海斯卡耳普”将在该垂直发射装置基础上发展Sylver70舰载垂直发射系统



海斯卡耳普(SCALP Naval)
Sytéme de CroisiéreAutonome à Longue Portée Naval
               概  要
   导弹类型    舰/潜射对陆攻击亚声速隐形巡航导弹。
   研制国家  法国国防部通过海军主管研制的导弹。
   发展战略  鉴于美国和英国海军都在水面舰和潜艇上部署了“战斧”对陆攻击巡航导弹,而不向法国海军出售该导弹。法国有先进的导弹研发和生产能力,为了保持其强大海军的战力,法国决定发展欧洲自己的远程巡航导弹。
   作战任务  该导弹主要用于从海上精确打击陆上纵深的,具有战略意义的目标。
   研装时间  .1993年开始进行可行性研究,计划2013年初具作战能力。
   承 包 商  MBDA(Matra BAe Dynamice and Aerospatiale Mata Missile)公司为主承包商。参加该导弹研制的重要公司还有微型涡轮发动机公司(Microturbo)和 DCN公司。
test-fire-scalp-naval-missile-lg.jpg
海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
       “海斯卡耳普” 海射对陆攻击巡航导弹样弹

   现    状  该导弹仍在进行全尺寸工程研制。
   生产数量  批量生产预期为200~250枚(舰射200枚,潜射50枚)。
   价    格  单位价格估计为250~310万美元。

           战术技术数据
射    程
1000km+
飞行速度
0.9Ma
发射深度
不详
精度(CEP)
精确
推    进
一台TRI60-30涡喷发动机加一固体火箭助推器
制导和控制
GPS修正的惯导系统、地形匹配和红外导引头
气动舵加推力矢量
战  斗  部
单一常规战斗部,质量300kg
弹    长
5.5m
6.5m(包括助推器)
弹    径
500mm
翼    展
3m/2.53m
隐形能力
隐形导弹
发射质量
1500kg
           导弹武器系统
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   招标要求  法国国防部于1993年春提出发展常规巡航导弹要求,要求该导弹在“斯卡耳普-EG”空对地隐形导弹基础上发展,最大限度应用“斯卡耳普-EG”的技术,要求导弹适于水面舰和潜艇发射。
   导弹结构  该导弹是在“斯卡耳普-EG”或“风暴前兆”空对地隐形导弹基上发展的,为了适于从潜艇的533mm标准鱼雷发射管发射,弹体布局和结构进行了重新设计,弹体由隐形效果更好的梯形断面改为圆柱形断面。“海斯卡耳普”导弹采用圆柱形弹体,尖锥形头部和逐渐收缩的尾部。弹体中有一对等弦略帯后掠的可折叠中单弹翼,弹翼折叠后完全置于开在弹体上的翼槽内。弹体尾部有呈“X”形配置的4个截尖三角形操纵尾翼。弹体后段腹部有可向下弹出的进气口。弹体结构大都是用复合材料制造的,弹体表面涂有吸波涂层。弹体内从前到后有导引头、中制导设备、战斗部、燃料舱和涡喷发动机。为降低研制费用,将最大限度地采用机载“斯卡尔普-EG”的组件,如其涡喷发动机、导航和末制导系统。导弹尾端串联一固体火箭助推器,助推器尾端设有推力矢量控制装置。

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
            “海斯卡耳普”导弹的结构配置
  1 红外传感器; 2 可折叠弹翼; 3 涡喷发动机; 4 可折叠尾翼; 5 进气口;
   6 燃料系统; 7 战斗部; 8 导航系统;

   推进系统  该导弹采用一台涡喷发动机和一固体火箭助推器推进,有能量管理系统。涡喷发动机是主发动机,它是法国微型涡轮发动机公司提供的TRI60-30涡喷发动地,净重66kg,可使用JP5、JP8或JP10燃料,能达到的飞行速度为0.95Ma,启动包络从海平面到7500m,最大推力5.5kN,对JP8的燃料消耗比0.105kg/Nh。由于“斯卡耳普-EG”空射导弹没有助推器,海上犮射的“海斯卡耳普”需要有助推器,必须新设计研发助推器。MBDA公司为该导弹研发了用于水面舰和潜艇通的用固体火箭助推器,该助推器既可在水下工作,又能在大气中工作。助推器尾端装有推力矢量控制装置。当导弹从战舰发射后,助推器可使导弹发射后不久由垂直上升转为水平飞行;而当潜射时,助推器推进导弹运载器在水中前进并出水。

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”对地巡航导弹应用的TRI60-30涡喷发动机

    制导和控制  该导弹采用自主制导方法制导,弹上的制导设备主要有GPS修正的惯导系统、地形匹配和红外导引头。该导弹有气动操纵舵和推力矢量控制系统,推力矢量控制系统装在助推器尾端。
    战斗部和引信  该导弹采用单一战斗部,质量为300kg。包括动能贯穿战斗部(如改进的英国Broach贯穿战斗部)。
   目标探测和指定  该导弹主要用于打击陆上固定目标,目标位置是预先侦察获得的。
   火控系统  该导弹武器系统的任务规划系统与空射“斯卡耳普-EG”基本相同。
   发射装置  该导弹在水面舰上采用2006年1月开始在欧洲研制的“紫苑”舰对空导弹Sylver43和Sylver50垂直发射系统基础上发展的Sylver70垂直发射系统发射,Sylver70发射系统是16井的垂直发射系统,其长度由Sylver43的4.3m增加到7m,技术上没有太大的变化,改进而来的Sylver70系统是通用发射系统,不仅可用于发射“海斯卡耳普”对陆攻击巡航导弹,也可用于发射“紫苑”舰对空导弹,导弹用发射箱发射。在“梭子鱼”(Barracuda)级核潜艇上将采用可从潜艇533mm标准鱼雷发射管发射的水密运载器发射,该运载器与“飞鱼”SM-39反舰导弹的有推进运载器不同,它没有自己的推进发动机,前面有可抛头盖,尾部有可控后盖。打开后盖就露出导弹助推器的尾喷管出口和推力矢量装置。
   系统工作过程   根据目标和发射舰/潜艇的位置,利用地形库的资料编制任务规划,将任务规划装入导弹后就可进行发射。当从潜艇上发射时,潜艇在预定的深度发射,装有导弹的运载器从鱼雷发射管中水平射出,离开潜艇某预定距离后运载器的后盖打开,导弹的助推器启动,并通过推力矢量控制装置使运载器载着导弹由水平向前转为倾斜向上运动。导弹出水时抛掉运载器的前盖,解除导弹与运载器间的约束,导弹从运载器中脱出,运载器沉入海底,而导弹在助推器推进下继续在大气中爬升。爬升到某预定高度转为水平巡航飞行,并用GPS修正的惯导系统导航,飞到陆上后用地形匹配修正的惯导系统或GPS修正的惯导系统导航,用高度表控制飞行高度,按规划航线飞行。飞到目标区,启动红外导引头,由导引头制导飞向目标。

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普” 海射对陆巡航导弹的飞行弹道示意图

系统评述  远程巡航导弹是一种很有威力的战略性武器,它既可以装核战斗部,也可装常规战斗部。最初仅美国和前苏联有这种导弹,现逐步在扩散。“海斯卡耳普”是法国海军的首次研制的射程1000km以上的巡航导弹,实际上,它也是欧洲第一款射程大于1000km的巡航导弹。为了降低成本,该导弹广泛采用了己有技术,特别是“斯卡耳普-EG”/“风暴前兆”空对地隐形导弹的技术,这不但可以大幅度减少研制经费,而且可缩短研制周期。
             研制和管理
   背    景   该导弹名为“海斯卡耳普”(SCALP Naval),SCALP Naval是法语,SCALP是Sytéme de Croisiére Autonome à Longue Portée的缩写,意为‘远程自主制导的巡航导弹系统’是法国研制并进入服役的隐形空对地导弹名。
鉴于美国和英国海军都在水面舰和潜艇上部署了“战斧”对陆攻击巡航导弹,并在海湾战争、巴尔干战争和近期的阿富汗、伊拉克战争中取得不俗战果,法国海军意识到自己也需要装备对陆攻击巡航导弹。1999年,法国与美国政府接触,意欲购买“战斧”巡航导弹,但遭到拒绝,为此法国决定自行开发海射对陆攻击巡航导弹。
   研制和试验  该导弹将在现有的“斯卡尔普-EG”/“风暴前兆”基础上发展,但为适于潜艇标准鱼雷发射管和水面舰上垂直发射系统发射,弹体要重新设计。它还可能利用现有的任务规划系统,并引入作战毁伤指示能力。1993年春开展可行性研究,2001年6月28日在法国国民议会组织的听证会上,有关负责人证实,军方正在“斯卡耳普-EG”导弹基础上发展“海斯卡耳普”,他深信在制定下一个预算计划时将给予该型号优先权,2011年就能进入服役。2002年末到2005年中进行为期30个月的计划验证和风险降低(PDRR)的研制阶段,经费为3050万欧元。该阶段的任务是选定设计方案,确保进入全尺寸研制阶段前能适当减少风险和降低成本。此外,该阶段的任务还包括解决平台接口及导弹和发射平台一体化问题,以及潜射水密的工程方法。目的是使该导弹成为适于战舰和潜艇发射的通用导弹。MBDA公司将与试验与鉴定中心和DCN公司(SYLVER A70垂直发射系统的开发商和法国海军武器处理与发射系统的设计者)共同担负PDRR阶段的研究工作。作为 PDRR工作的一部分,将进行垂直发射试验。,2006年12月29日签订了为期6年,价值9.1亿欧元全尺寸工程研制合同,表明该导弹的研制正式进入全尺寸工程研阶段。该合同包括三个阶段,第一阶段的费用多5.6亿欧元,任务是进行全尺寸研制工程研制和生产头50枚导弹计划2009年进行推进验证弹的发射试验,主要演证助推器点火、工作、抛掉、主发动机启动和工作,导弹由发射、爬升、转弯和进入水平巡航飞行。2010年首次从舰上进行全弹发射试验,2012年开始进行定型鉴定试验。随后的两个阶段主要是有关生产和装备问题。计划2013年初具作战能力。
    经     费  预计总经费为40亿法郎(13亿美元)。
   新近的合同  2006年12月29日,法国国防采购局与MBDA公司签订了9.1亿欧元为期6年的全尺寸工程研制和生产合同(包括生产250枚“海斯卡耳普”导弹)。
2002年2月法国国防部与MBDA公司签订了一份价值3050万欧元(2670万美元)确定设计和降低风险阶段的研发合同,安排2005年完成。

   计划履历
1993年春
开始进行可行性研究
2002年末到2005年中
进行方案确定和降低风险研制
2004年末
完成了助推器发射试验
2005~2006年
进行全尺寸工程研制和初始生产
2009年
在Sylver70垂直发射系统上进行发射试验
2011
首次从舰上进行发射试验
2012年
进行作战鉴定试验
2013年
初具作战能力,装备水面舰艇
2015年
装备“梭子鱼”级核攻击潜艇(SSN)
          市场销售和装备
   本国装备  将于2013年服役的17艘多用途护卫舰和海军未来6艘“梭子鱼”(Barracuda)级核潜艇均将陆续装备“海斯卡耳普”导弹。每艘多用途护卫舰将携带30枚“海斯卡耳普”导弹。要求先生产50枚,2014年装备FREMM护卫舰。
              趋势预测
   发展预测  由于法国海军装备海上对陆攻击巡航导弹的要求是坚定的,虽然研制经费可能略有增加,研制仍会进行到底。
   生产预测  如总计要求生产250枚,分三批生产,要求首批生产50枚,2013年装备FREMM护卫舰。其后再安排第二批和第三批生产。
              新近的文献
1.Scalp Naval.《www.deagle.com》.2008.1.25 (Internet)
FREMM-European multi-mission frigae,France/Italy.《www.naval-technology.com》.2008. (Internet)
2.SCALP Naval(International),Underwater weapon-strategic and cruise missile.《www.janes.com》.2007.9.18 (Internet)
3.SCALP Naval(land attack missile)/Storm Shadow(France).《janes.com》.2007.2.21 (Intenet)
4.The European Naual Strke Weapon.《www.mbda-systems.com》.(Internet 2007.12.25)
5.MBDA--Mastering maritme environments(ScalpNaval:A strategic and structural decision).《TTU international》.2006.10.26 (Internet)
6. Le Scalp Naval en attente de lancement.《air&cosmos》.N2049 2006.10.20 (310所)
7.Le Scalp Naval,outil de dissuasion sub-strategique?.《PDF报告》.2005.(Internet)
8.MBDA en pointe dans les missiles navals europeens.《PLANET AEROSPACE》.N°4-2004.p38-40 (Internet)
9. Striking from the sea. <Jane’s Navay International>. 2002.10 P29~37
10. MBDA公司选择法国斯卡尔普. 《飞航导弹》. 2002.9
11. APACHE <World Missiles Briefing>. 2002.6 P7
12. 争夺精确打击的优势. 《飞航导弹》. 2002.5
13. La France lance son missile de Croisiere Naval. <Air&Cosmos>. N01832. 2002.3.1 P56~57
14. APACHE <Missile Forecast>. 2002.3 P4
15. 海斯卡尔普是法国海军的优先计划. 《飞航导弹》. 2001.12

             静动态图像
海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
        “海斯卡尔普”海射对陆攻击巡航导弹样弹

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
     “海斯卡耳普”海射对陆攻击巡航导弹样弹

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”海射对陆攻击巡航导弹两面图


海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
图2 “海斯卡耳普”导弹的结构配置
1 红外传感器; 2 可折叠弹翼; 3 涡喷发动机; 4 可折叠尾翼; 5 进气口; 6 燃料系统; 7 战斗部; 8 导航系统;

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”对地巡航导弹应用的TRI60-30涡喷
发动机

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”海射对地巡航导弹从法国“Lafayette”舰上模拟发射


海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”海射对陆攻击巡航导弹从FREMM隐形护卫舰上犮射

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
         “海斯卡耳普”海射对地巡航导弹设想图

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
“海斯卡耳普”海射对地巡航导弹的飞行弹道示意图

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
        “海斯卡耳普”海射对地攻击巡航导弹

海斯卡耳普(SCALP <wbr>Naval)
法国“紫苑”舰对空导弹用Sylver43舰载垂直发射装置,“海斯卡耳普”将在该垂直发射装置基础上发展Sylver70舰载垂直发射系统

davidxtb 发表于 2016-8-10 16:32
这货主要是对朝鲜威胁大,对天朝来说,就不是什么稀罕之物了。

天朝即使要担 ...
你这个图片的都是防区外发射的滑翔制导版本,屁屁没有花动机...
宇宙囚犯611号 发表于 2016-8-10 17:07
问题是这玩意速度太慢完全凭借隐身,性价比很低还不如直接用DF10A。过不了多久我国高超音速武器成熟了那 ...
便宜好用量足的那种,类似高精度末制导火箭炮和战术导弹的区别。
你这个图片的都是防区外发射的滑翔制导版本,屁屁没有花动机...
怎么可能,agm129和agm158都是内埋式进气口
宇宙囚犯611号 发表于 2016-8-10 17:26
我认为像NSM这种武器,除了体积小以外对于我国来说完全没有任何意义。射程短(不到300KM的射程让20或者31 ...

你要的神器毛子就有,4.2米长度,0.4米边长,310kg弹头,290km射程,歼20携带应该无压力,可惜不是我们的。。。


这个还真不是说搞得出就搞得出,美国在这方面也没少花功夫,多少年的技术底子,在弄贾斯姆时也不是一帆风顺,隐身根本不是问题,问题的关键在导航,这种战斗机载的巡航导弹战斗部不太大,对精度和导航也有很高要求,对发动机的要求就更高了。远不是对舰攻击型号可以比拟的,鱼叉到斯拉姆到斯拉姆ER花了多少年才进化完成。


当然目前中国没有这个需求,至少需求不大,毕竟我们目前对陆攻击要求不多,对海才是重点,相信相关的预研也在进行。但轻视欧洲导弹的实力就太轻狂了,在战术导弹这块领域,即便欧洲需求在减少,但大部分实力还是在目前中国之上,从红箭10到远程空对空导弹,中国这些刚装备甚至没装备的导弹,欧洲都是成熟系统,韩国已经有了斯拉姆ER,还选用金牛座就充分说明了欧洲的技术实力,而且这类装备对作战体系要求极高,欧洲公司和美国系统的对接更方便,这是中俄导弹很难获取的优势。
宇宙囚犯611号 发表于 2016-8-10 17:31
所以且不说中国现一直在努力开发新技术破解隐身,就拿美国来说。最新的E2D预警机采用UHF电子扫描雷达外加 ...
高超音速的核心问题是射程而不是突防,而且高超音速对自身的精度影响也很大,你不给对手反应时间,同时也是不给自己修正时间,这两者是公平的,从现有技术而言,精度,射程,突防,还有体积考虑下来,综合效益最高的还是远程隐身巡航导弹,所以美国、俄罗斯、欧洲下一代反舰导弹都是远程隐形。而且反隐形的难度绝对高于反超音速目标,反舰导弹对速度的追求,很大程度是基于电子系统的不完善。
夺取制空权,打击高价值目标的利器
摧毁一个军用机场,远远比打下几架飞机更有威慑和杀伤力