
图片说明:台海军成功级军舰已经加装雄三型反舰导弹

图片说明:解放军海军现代级驱逐舰发射“日炙”超音速反舰导弹
东方网2月27日消息:1月26日,新华社下属的《参考消息》以《台军要拿“航母杀手”吓阻大陆》为题,转载报道了台军实战测试射程可覆盖台湾海峡的“雄风”—3导弹的新闻。报道称,为了让“自主开发”的“雄风”—3型超音速反舰导弹进入实战配备阶段,台军开始改装停靠在左营海军基地高雄的“成功”号导弹护卫舰,为其安装“人”型发射装置。
文章援引日本《产经新闻》的报道说,“雄风”—3型导弹属于超音速反舰巡航导弹,酷似中国大陆从俄罗斯购买的“航母杀手”——“日炙”反舰巡航导弹。在中国大陆致力于建造航母机动部队的同时,台湾军队也急于部署“雄风”—3型反舰导弹,以提高自己在台湾海峡的遏制力。台湾“国防部”一位官员透露,发射装置安装完毕后,将进入试验阶段。“雄风”—3型导弹今后将量产并搭载在台海军的主要舰艇上。
而在此前,台湾地区军方便不断炒作“中山科学院”已研制成功“雄风”—2E巡航导弹,射程可达1000公里,能打击大陆东南沿岸重要军事目标,成为台湾首次拥有的战略型反制武器。近日,台湾地区《军事家》杂志更是提出,由“雄风”—2E导弹、高速冲压巡航导弹和中程弹道导弹来构建台军“快慢搭配”的远程反制“铁三角”。而台军的这些动向,都和陈水扁所提出的“决战境外”、“先制”、“反制”的进攻性军事思想不谋而合。
台军的“另类有效吓阻”
2007年,台军在“双十阅兵”上展示了“雄风”—3型超音速冲压反舰导弹和“天弓”—3反导导弹,公开了“中科院”近30年来冲压发动机的研发成果。而之前在2007年9月13日,台湾“探空”6号火箭也在“中科院”九鹏基地发射进行科学实验,台湾地区“国家太空中心”表示,将于2010年自行发射台第一枚微型卫星,这意味着“中科院”已展开卫星发射载具的研制工作。
《军事家》杂志指出,“雄风”—3导弹和卫星发射载具的研发,显示“中科院”已掌握冲压发动机和大型固体燃料火箭的关键技术,意味着“台湾已拥有研发更快速、打击范围更大的远程反制武器潜力”。虽然“中科院”研发的“雄风”—2E巡航导弹,已使台军方具有初步的远程打击能力,但利用冲压发动机和大型固体燃料火箭技术所研发的高速冲压巡航导弹、中程弹道导弹与“雄风”—2E巡航导弹最大的差别在于飞行速度,因前二者是超音速导弹,而后者则是亚音速导弹,前两者的高速可大幅压缩解放军的反应时间。
加拿大《汉和防务评论》杂志总编辑平可夫注意到,目前台军“成功”级军舰上同时装备了4枚“雄风”—3和4枚“雄风”—2导弹,他认为使用不同功能的导弹能够增强作战能力。他说:“这种混合部署我个人认为是很合理的。台湾海军的作战意图就是实施雄二和雄三的协同作战。两种飞弹的用途并不一样。雄三是超音速,雄二是亚音速;雄三射程比雄二远;雄三是高弹道的,雄二是低弹道的。这样快慢结合,高低弹道结合,主要的意图是攻击对方的大型水面舰,比如未来的航母,从俄罗斯进口的‘现代’级导弹驱逐舰,或者更大型的两栖登陆舰。”
香港《大公报》的署名评论员文章称,在台军去年完成的“汉光23”号兵棋推演中,台军方已模拟使用地对地导弹“攻击解放军”,当时的台军高层曾在“立法院”公开证实,这种攻击性的行为引发美国高度关注。陈水扁的亲信、台“国防部长”李天羽表示,台军发展远程反制武器就是为了达到“另类的有效吓阻,可让大陆知道台湾不是玩假的”。

图片说明:美国研制X-51“驭波者”极超音速巡航导弹想像图
台军可能发展高速冲压巡航导弹
《军事家》杂志表示,“中科院”已掌握关键的冲压发动机技术,如果“国防经费”能支持,而且“中科院”能顺利突破相关的技术瓶颈,则高速冲压巡航导弹似乎为台湾发展远程反制武器开启了另一扇窗,也成为发展巡航导弹和弹道导弹之外的“另类选择”。
事实上,美国早在1947年就开始研发高空、高速的冲压发动机巡航导弹。上世纪50年代,美国便开始测试XSM—64和XSM—64A巡航导弹载具。然而,当时这两项测试都不顺利,原本只是作为加速器的液体燃料火箭技术却进展迅速,反而成为导弹技术的发展主流。然而,到了21世纪,弹道导弹与冲压导弹的情势又有逆转趋势,随着反弹道导弹科技的进步和拦截系统的改进,已大幅压缩弹道导弹威胁。随着科技进步,先进的冲压发动机巡航导弹,速度已高达4马赫以上,甚至可进行极音速飞行,而飞行轨迹又可转折多变,不易进行有效防御,因此美国又再度投入先进冲压发动机巡航导弹的研发。
美国空军和国防先进研究计划局、美国航空太空总署、波音公司共同推动采用超音速冲压发动机的X—51“冲浪者”极超音速巡航导弹计划。X—51第一次实际飞行测试将从2009年开始,预计飞行速度约在4.5马赫至6.5马赫之间。X—51弹头装填了硬度比钢强2倍的预刻破片钨杆,在到达目标上空后引爆弹头,上千长杆状破片将以12倍于机关枪弹的速度四散迸飞,280平方米范围内的任何物体均将被这阵强力金属风暴所摧毁。X—51“冲浪者”极超音速巡航导弹在美军服役后,将赋予美国空军在侵入敌国之前快速打击敌人的能力,“冲浪者”的超高速度,将使敌人防御措手不及。
高速冲压巡航导弹因飞行高度较高,远比低空穿透的巡航导弹要更容易被敌人侦测,但是其高空巡航弹道并非一般弹道导弹的抛物线,所以无法预测,因此敌人很难展开拦截行动。弹道导弹为达到最大射程必需采抛物线弹道,也正因此敌方只要侦测到初期弹道的一段,就可推算出全部的弹道路线和可能落点,可以马上展开拦截动作。而高速冲压巡航导弹的飞行模式类似飞机,无法根据抛物线公式推算拦截点;加上3至4倍马赫的高速,将大幅缩短敌人反应时间。
高速冲压巡航导弹的突防优势可用于攻击一些需要快速反应的敌人目标,如弹道导弹发射车、指挥中心等,且20余公里的飞行高度,也要中长程防空导弹才可能拦截得到;另外,远较飞机小的弹体,将会增加防空导弹系统射控雷达锁定的困难度。而它的部署方式与巡航导弹和弹道导弹类似,可采掩体式发射基地或机动部署,部署弹性很大。因此高速冲压巡航导弹具有可以高空、高速穿透敌人防空网的能力。

图片说明:台湾探空三号火箭
研发中程导弹遭遇瓶颈
近年来,台湾地区军方研发中程弹道导弹的传闻不断,尤其是自1998年开始发射探空火箭后,外界对台湾地区利用探空火箭任务发展弹道导弹技术的质疑声就不断。因为探空火箭确实是弹道导弹研发的“热身动作”。“中科院”在上世纪七八十年代研发“青蜂”和“天马”弹道导弹时,即曾利用探空火箭研发相关技术。
目前台探空火箭已发射6次,不过只进行过4次科学实验探空1号只进行飞试,并无搭载任何负载,探空2号则发射失败。透过探空火箭本体研制和4次科学实验结果,“中科院”分别开发出火箭脱节和空中点火、弹道观察和修正、鼻锥罩开启、姿态控制系统和弹头分离等技术,并搜集到重返大气层等相关信息,这些技术和信息皆可应用于中远程弹道导弹研发上。
2006年台湾地区“国家太空中心”表示,预计在2010年发射探空11号火箭,将台湾第一颗微型卫星送入近地轨道。不过即使是把重约30公斤的微卫星送入近地轨道,都需要使用更大型、推力更强的探空火箭。《军事家》杂志称,这意味着“中科院”已开始进行卫星发射载具的研发工作。一旦“中科院”卫星发射载具研发成功,等于宣告“台湾已取得中程弹道导弹俱乐部的入场券”。因为,事实上,固体商用运载火箭和弹道导弹可说是“一体两面”,即都是使用固体火箭发动机,只是用途不同,就如同某些车辆的民用版和军用版一样。
不过中程弹道导弹研发对台军来说还有一个重大挑战,就是GPS导航控制系统。中程弹道导弹因射程较长,飞行时间也较久,因此受大气环境及风向影响很大,因此需要有良好的导航控制系统,不断修正弹体维持在预定的轨道上。而最佳的导航方式也应当是惯性导航配合GPS导航,即以GPS修正惯性导航因长时间工作造成的飘移累积误差。事实上,包括“雄风”—2E等巡航导弹都需要GPS加惯性导引(INS)。而目前台军只能使用GPS民用码,命中精度会较差。
台“中科院”已经开始研发GPS/INS导航整合系统,并曾在探空火箭上进行实验。2004年12月14日发射的探空4号火箭就曾进行GPS接收机高速运动及太空环境下的性能验证,且地面同时进行差分定位DGPS测量,并提供大气观测飞行路径实时精密数据。而这套“实时GPS量测系统”即是由“中科院”导弹火箭研究所惯性系统组所研发。2006年1月18日发射的探空5号火箭就将GPS接收机作为制式配备,提供飞行路径实时精密数据。不过《军事家》杂志称,要达到长程精确导航和终端弹道修正,台湾仍有陀螺仪等技术瓶颈待突破。
不仅如此,部署中程弹道导弹必将引发“国际压力”,尤其会招致美国的强烈反对。早在2006年6月,美国《防务新闻》便以头版头条刊登了一条新闻《台湾的导弹计划引发关切:美国担心地对地导弹将挑衅中国》。文章指出,台湾当局计划发展中程弹道飞弹,射程2000公里,可攻击北京,生产计划是30枚。美国官员警告说,“台湾不应进行可攻击中国大陆的飞弹发展计划,因为这些发展过于挑衅”。
事实上,陈水扁的“决战境外”思想一抛出便受到岛内政界和舆论界的质疑。香港《广角镜》杂志认为,台军目前唯一能打击大陆纵深的所谓战略武器“雄风”—2E巡航导弹,其飞行速度还不如喷气式飞机,如从台湾岛射到上海需一个多小时,大陆拥有庞大的雷达网和空中预警机并构成严密的防空网,有足够时间用各种手段拦截。何况引导巡航导弹到达预定的攻击目标,需要依赖GPS卫星导航、数字地图匹配、末端光学及红外成像制导等相关支持设备的保障,台湾现有实力根本办不到,只有仰美国鼻息。即使台湾当局发展出了中程弹道导弹和独立的GPS卫星导航技术,在部署上仍将面临政治压力。
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