萨尔马特洲际弹道导弹萨尔马特洲际弹道导弹
萨尔马特洲际弹道导弹是俄罗斯最新研制的第五代洲际弹道导弹,正式编号为RS-28。2009年底,俄战略火箭兵司令什瓦琴中将宣布,俄罗斯将研制新型重型液体洲际导弹,以替换即将退役的SS-18、SS-19。2011年初,马克耶夫国家导弹中心的方案在该项目竞标中脱颖而出。同年新型液体重型洲际导弹项目列入俄联邦《2011—2020年国家武器装备计划》。
萨尔马特洲际弹道导弹采用地下井固定部署,长度超过35米,预计可能采用“一体两型”的设计思路,针对西欧和美国提出不同的设计方案。其中,针对美国的方案,导弹起飞质量150~200吨,射程16000公里,投掷重量达8吨,略高于SS-18;针对欧洲的方案,导弹射程9000公里,起飞质量100~120吨,投掷重量5吨。部署后,“萨尔马特”或将成为当今世界上最大的洲际弹道核导弹,该导弹可携带10个重型或者15个中型分导式核弹头,并且可装载高超声速滑翔弹头,所配备的制导控制系统可使该导弹突破或绕开敌方反导系统。
据报道,萨尔马特洲际弹道导弹将导弹助推发射段及续航段动力飞行时间缩短,不易被反导导弹拦截到;与SS-18相比,其飞行动力更为强劲,突防系统更为先进,发射装置的防护性更强,能够适应更复杂的发射环境。据称,“萨尔马特”能够飞跃北极和南极向世界任何地方投送可分离弹头,将于2019―2020年列装于战略导弹部队的乌茹尔导弹师与多姆巴罗夫导弹师。
新型核动力巡航导弹有消息称,2017年底,俄罗斯联邦中央试验场成功发射了最新型俄制核动力巡航导弹,在导弹巡航过程中,核动力装置提供功率达到设定值,保障了所需的推力水平。进一步的细节包括:为了保障核动力发动机顺利启动,同时避免核废料遗留在发射位置附近,或是发射失败产生核事故对发射场造成损毁,该核动力巡航导弹采用火箭发动机助推起飞,到巡航段转为核动力推动。
从目前透露的相关信息判断,该巡航导弹本质上类似于一款无限航程的一次性无人核打击轰炸机,其最大的特点就是飞得远、滞空时间长。
其实核动力飞行器概念早已出现,在上世纪五六十年代的冷战期间,美苏两国为了保证本国的战略轰炸机携带核武器在空中飞行非常长的时间,从而形成一种行之有效的核威慑战术,都进行过此类飞行器的研发。只是因为当时解决不好核辐射防护和重量等问题,再加上弹道导弹技术的进步,所以核动力飞行器一度被束之高阁。
现在看来,俄罗斯一直在暗中进行此类飞行器的研究。在此次展示的模拟画面中,该导弹的飞行路线匪夷所思:从莫斯科附近起飞,然后从大西洋一路南下,绕过南美洲,避开一个又一个反导堡垒,最后击中夏威夷。因为该武器可以说打破了传统火力投射模式中广泛遵循的“两点之间直线最近”原则,不远万里、长年累月的绕路攻击目标。在以往,弹道导弹虽然打得高、打得远,但是方向明确,而常规巡航导弹、轰炸机等即使具备一定的绕路能力,但毕竟航程有限,不可能“南辕北辙”,所以对方在防御和探测上还基本有方向可循。而核动力导弹等于“永动机”,发射以后就在天上盘旋,可能就在下一秒,也可能是在半年以后才落在头顶。好似一条隐藏在黑暗中而又耐心极好的毒蛇,会在意料不到的时间和地点突然窜出来发动致命一击。该武器的问世必将让很多反导武器失效,很多战争规则也会因此而改写。当然,它能否投入实用,尚待观察。
萨尔马特洲际弹道导弹飞行阶段示意图,在飞行阶段中期,可发射许多“虚假”目标
试射新型核动力巡航导弹先锋高超声速滑翔导弹
普京在发表国情咨文时公布,先锋高超声速助推滑翔弹头已经进入生产阶段,并强调该弹最大速度可达20马赫,能够在稠密大气层内进行跨洲际飞行,可突破任意现役或在研的防空和反导系统的拦截。俄战略导弹部队司令谢尔盖·卡拉卡耶夫进一步披露了部分信息,称“先锋”具有远程、与弹道导弹不同的飞行弹道以及机动性等特征,滑翔弹头使用的复合材料能承受数千摄氏度的高温,能够抵抗激光烧蚀。
“先锋”系统由新型高超声速滑翔战斗部和作为运载器的导弹组成。俄计划近期生产一批该新型战斗部,并用一枚导弹携带几个战斗部开展发射试验,如果试验成功,2018年底“先锋”系统将初始装备部队,最快的情况下,将在2019年正式装备部队并投入战斗值班。据称,“先锋”高超声速战斗部所采用的第一种运载器为UR-100洲际弹道导弹(北约称SS-19“短剑”)。
笔者认为,先锋高超声速助推滑翔弹头应该就是曝光时间较早的Yu系列高超音速飞行器,因为二者的项目代号同名,都是“4202工程”。据称,该项目从2009起开始实施,俄罗斯在此项目下已经利用SS-19导弹进行过多次Yu-70和Yu-71、Yu-74飞行试验。以Yu-71为例,该飞行器不仅可以用作“萨尔马特”导弹的弹头,还可以装备在未来的远程战略轰炸机上,其速度超过每小时1.1万公里。据俄方报道,“先锋”系统将洲际弹道导弹的分弹头布置在滑翔器内(既可以携带核弹,也可以携带常规弹药),具体工作过程为:首先,搭载“先锋”高超声速滑翔战斗部(实际上是小型飞行器)的战略导弹发射升空,导弹飞行至一定的高度时释放“先锋”战斗部,大约在距地面100公里处,战斗部开始以14~20马赫的速度向目标滑翔,当接近目标时可借助气动舵或燃气舵进行主动机动,这种高度机动既可以侧向进行,又可以在高度上实现,并且机动幅度达数千公里。该型滑翔器解决了等离子体形成条件下滑翔器的长期飞行受控问题。从技术原理上分析,空间动态的滑翔器以20马赫的速度可在10分钟内飞抵华盛顿,命中目标的时间将会更短。这意味着敌方的反导系统无法获得能够做出反应的预警时间。
“先锋”高超声速武器飞行模拟图
米格-31战斗机携带匕首高超声速导弹匕首高超声速导弹
普京在国情咨文中表示,这款俄制航空高超声速导弹系统已被命名为“匕首”导弹系统。该系统由高超声速导弹与米格-31战斗机构成。米格-31虽然服役时间已经很久,但仍然是俄罗斯飞行速度最快的战斗机之一,速度可达将近3马赫。目前一种观点认为,该导弹使用超燃冲压发动机进行驱动,而这种发动机在高于声速时才能启动并正常工作,所以地面发射需要火箭发动机将其助推到跨声速。而如果采用米格-31作为“飞行的发射架”的话,不但可以保障在有限的几分钟内将导弹带到发射位置,还可以使导弹轻易达到发动机启动的“门槛速度”。由于超声速飞机代替了导弹助推段,空射高超声速导弹的重量和体积都大幅缩减,大约缩减为原来的1/4。另外导弹本身以10马赫速度飞行的同时,实现弹迹全程机动。这就使得导弹能够保证突破现有的和未来的防空和导弹防御系统,向2000公里外的打击目标投递核战斗部和常规弹药(叠加上米格-31本身作战半径,整套系统的射程将近2700公里)。
3月11日,俄军成功完成了一次匕首高超声速导弹实弹发射演习,导弹成功击中在靶场设置的目标。3月15日,俄国防部副部长鲍里索夫接受媒体采访时称,匕首高超声速导弹不但可以躲避任何现有的反导系统,而且能攻击移动的大型水面目标。
还有一种观点认为,“匕首”其实是一种空射弹道导弹。首先从外观上看,该导弹与俄罗斯伊斯坎德尔战术弹道导弹有些形似。其次,该导弹外表没有发现明显的超燃冲压发动机进气口,在其脱离载机点火时,也未见有相关进气口覆盖物被抛下(只有弹尾整流罩被抛下)。第三,从俄方公布的模拟飞行弹道图来看,在初期有一个明显的跃升——俯冲过程,这与传统弹道导弹雷同。再加上俄方称其能攻击移动大型水面目标,坊间也有猜测认为“匕首”类似于中国的DF-26。
核动力无人潜航器核动力无人潜航器
其实有关俄罗斯新型核动力无人潜航器的图片最早在2015年就已被曝光,不过当时一度被质疑。据美国《新闻周刊》网站今年1月14日报道称,日前遭披露的一份美国五角大楼《核态势评估报告》草案文本证实,俄罗斯拥有能携带巨大当量核弹头的水下无人核潜航器。在文件中被称为“水下无人潜航器”的这一武器在俄罗斯多种核投射装置展示图表中赫然在列,证明该潜航器确实存在。五角大楼官员在《核态势评估报告》中称:除升级苏联“遗留的”核系统外,俄罗斯还在研发和部署新的核弹头和发射器。这些做法包括升级俄罗斯海陆空核三角中的各方力量,即战略轰炸机、海基导弹和陆基导弹。俄罗斯还在研发至少两种新型洲际弹道导弹系统、一款高超音速滑翔式飞行器和一款新型水下洲际核鱼雷。
据称,该水下无人潜航器由俄罗斯最大的潜艇制造机构红宝石设计局制造,正式名称为“海洋多用途系统状态-6”,五角大楼称其为“卡尼翁”。“状态-6”具有独特的小尺寸外形(长约24.4米呈鱼雷形状),同时具有极高的功率重量比;体积仅为现代核动力潜艇相应装置的1/100,提供最大功率所需时间仅为其1/200,巡航距离为6200英里(约9978公里),最高时速超过56节(约104公里),能够下潜至水下1000米深处。由于该潜航器能够在极深的深度和洲际范围内高速航行,既能携带常规武器又能携带核弹,因此可用来打击广泛目标,包括航母编队,以及岸上的防御工事和基础设施。按照设计,“状态-6”可以至少从两种不同级别的核潜艇上发射,其中包括可以同时搭载4台“状态-6”潜航器的“奥斯卡”级核潜艇。美国华盛顿自由灯塔网站援引五角大楼消息人士的话报道称,2016年12月该潜航器从俄罗斯“萨罗夫”号潜艇上发射并进行了相关的测试和检验。在普京公布这种潜航器的同一天(3月1日),俄罗斯海军总司令科罗廖夫也表示,俄罗斯核动力无人潜航器几乎不可能被拦截;制作的模型显示,拦截这样的器材将非常困难,是几乎不可能的。他还表示,由于拥有核动力装置,可以保障无人潜航器藏于深处1000米以下,并可以高速运转,对手很难发现。科罗廖夫指出,无人潜航器可以拥有几乎无限制的航程,并且噪音低、灵活度高,便于其秘密靠近攻击目标,而专门为这种潜航器设计的系统可以使其自动向目标靠近,并以高精度命中。
新型军用激光武器新型军用激光武器
激光是目前发展最快的定向能技术,典型的军用激光器有气体激光器、半导体激光器、固体激光器、光纤激光器、化学激光器、自由电子激光器等。苏联从上世纪60年代末就开始了陆基反卫星激光武器的研制,1984年10月10日,正在太空中运行的美国挑战者号航天飞机就被苏联的特拉-3陆基反卫星激光武器照射,导致部分机载设备故障,航天员也出现了不适感。当时的激光武器由于存在诸如输出功率、瞄准、跟踪等方面的技术瓶颈,所以还难以用于实战。这么多年过去,目前的激光技术已经得到了长足的发展,很多武器级的激光都已跨过实用的门槛。在今年2月,国际文传电讯社报道引述消息人士的话说,俄罗斯国有武器制造商金刚石-安泰公司已经完成了“反卫星复合体的工作”,其中包括激光和相关的地面控制装备。这一说法虽然未被证实,但俄罗斯的这一(机载激光)方案确实存在。去年4月,金刚石-安泰公司的总设计师Pavel Sozinov告诉俄罗斯新闻社,俄罗斯领导层已经命令该公司开发能够电子干扰或实现“直接功能性破坏在轨航天器”的武器。据国际文传电讯社报道,新型激光器将装备在一种全新的尚未命名的飞机上,作为新型反卫星“复合体”的一部分,该复合体也可能涉及地面和雷达元件。
普京在此次国情咨文中表示,自2017年开始,俄罗斯军队已经接收作战型激光系统。同日,俄罗斯国防部宣布,俄罗斯已在新一代高能激光武器系统的研发工作中取得了积极成果,并发布了新型机动型高能激光武器系统的影像资料。据悉,俄战略激光武器可用于攻击弹道导弹、反卫星等,能够对目标造成物理毁伤,或者破坏目标的电子系统,如致盲雷达、干扰制导控制系统、电子对抗系统等。其打击距离达数百甚至数千公里,主要执行远程打击任务。
责任编辑:薛滔