美国与苏俄:核潜艇发展战略对比分析(下)
北风之神核潜艇

北风之神:振兴俄军的"国之重器"的资料图:“北风之神”级战略核潜艇海航中。
资料图:“尤里·多尔戈鲁基”号战略核潜艇是俄罗斯最新一级的战略核潜艇——“北风之神”级的首艇。
据俄罗斯海军司令2010年底声称,鉴于白海的冰况,原定于2010年12月17日在白海进行的年内第三次“布拉瓦”潜射弹道导弹试验将推迟到2011年春季进行。
如果不出所料,这次推迟后的试射很可能首次在“北风之神”级(955型)核潜艇“尤里·多尔戈鲁基”号上试射,并采用水面发射导弹的方式进行。
通过此举,新型“布拉瓦”导弹将与其运载系统“北风之神”级核潜艇实现“珠联璧合”,共同承载起俄罗斯振兴海军的梦想和期望。
而这一刻,俄罗斯海军也正在热切盼望着携带“布拉瓦”导弹的“北风之神”级核潜艇的早日归编。
“北极熊”为何钟情“北风之神”?“北风之神”级属于俄罗斯第五代(第一代H级;第二代Y型;第三代D级,分D-l型、D-2型、D-3型、D-4型;第四代“台风”级)弹道导弹核潜艇,首艇被命名为“尤里·多尔戈鲁基”号。
“尤里·多尔戈鲁基”号原计划于2002年投入使用,但因经费跟不上致使入役时间一拖再拖。
目前,北德文斯克造船厂正在根据俄国防部订货建造4艘“北风之神”级潜艇,共需几万亿卢布,每年5000亿-7000亿卢布。
此外,俄罗斯还计划在2015年前使“北风之神”核潜艇的数量达到8艘。
俄罗斯人在经济拮据的情况下,是什么原因使其作出如此慷慨之举而发展海军重器?首先,北约东扩的锋刃已逼临俄罗斯国境线。
俄罗斯感觉到国家安全受到威胁的气息。
俄决心在21世纪保持强大的战略威慑力量,而拥有一流的核动力弹道导弹潜艇正是关键所在。
面对俄水面舰艇实力无法与美抗衡的现实,俄军唯有下力发展潜基弹道导弹才能弥补其打击力量的不足。
俄海军认为,未来俄潜基核打击力量要占俄“三位一体”核打击力量的57%以上,要能担负70%或更多的战略使命,所需费用却仅占国防开支的6%。
核潜艇的简介

核潜艇的简介核潜艇,是核动力潜艇的简称,核潜艇的动力装置是核反应堆,其原理是通过核反应堆产生的高温蒸汽,驱动蒸气涡轮机,带动螺旋桨或者是发电机产生动力。
世界上第一艘核潜艇是美国的“鹦鹉螺”号,1957年1月17日开始试航,它宣告了核动力潜艇的诞生。
目前全世界公开宣称拥有核潜艇的国家有5个,其中美国和俄罗斯拥有核潜艇最多。
核潜艇的出现和核战略导弹的运用,使潜艇发展进入一个新阶段。
装有核战略导弹的核潜艇是一支水下威慑。
核动力潜艇相比于传统的常规动力潜艇,具有动力输出大,动力续航高,一次装填核燃料,可以运行10年以上,相比于仅仅几周或几月的常规动力潜艇要大大增加,所以也通常被视为无限续航力量。
同时,核潜艇具有水下航速度快的优点。
但是,核动力潜艇也有缺点,有技术难度大,稳定性差,建造费用高,噪音大以及维护要求高。
航天飞机的简介航天飞机,是一种新型的多功能航天器,是承运卫星等航天器材到达太空的重要工具。
航天飞机集火箭,卫星和飞机的技术特点于一身,它能像火箭那样垂直发射进入空间轨道,又能像卫星那样在太空轨道飞行,还能像飞机那样再入大气层滑翔着陆,随着科学技术的发展,航天飞机已成为发射火箭卫星上天的重要载体。
作为一种可重复使用的天地往返运输器,航天飞机是现代火箭、飞机、飞船三者结合的产物。
它能像火箭一样垂直起飞,像飞船一样绕地球飞行,像飞机一样水平着陆。
目前世界上航天飞机已经研制成功并投入运行的国家只有美国和前苏联,前苏联的航天飞机与美国的航天机基本上相似。
美国航天器自1981年首次发射成功至今已成功完成了 100 多次空间飞行任务。
航天飞机是人类有史以来建造的最复杂的机器,强大的运载能力使其成为独一无二的航天器。
正是在航天飞机强大运载能力支持下,人类才有可能一步步修建国际空间站——这个世界上最大的太空轨道实验室,为人类未来登陆月球、奔向火星乃至更广阔的宇宙空间铺平了道路。
20世纪80年代中期美苏对峙时期双方军事力量对比

20世纪80年代中期美苏对峙时期双方军事力量对比20世纪80年代世界格局发生急剧变化。
早在70年代后期,苏联利用美国的困难处境,加强争夺势力范围的斗争,利用代理人在一些地区广泛干涉,直接参加在阿富汗的战争。
但波兰政局动荡,苏联与东欧各国的经济发展出现严重障碍,处境日益困难。
美国从80年代初起竭力扭转不利态势,加强与苏联的全面对抗,进一步明确在政治上战胜和改变苏联的总目标;大力增强军事力量,试图凭借经济和科技优势在军备竞赛中拖垮苏联;加强在欧洲以外地区与苏联的争夺,不惜使用军事力量阻止苏联扩张势力范围。
面对国内的困境和美国的全面攻势,苏联不得不调整政策,试图缓和与美国的对抗,收缩力量,以争取时间摆脱经济困境。
一,80年代中期美国军事力量美国武装力量由现役部队、预备役部队和军队中的文职人员组成。
现役部队是美国武装力量的正规力量和主要作战力量,由陆军、海军、空军和海军陆战队组成,又可分为常规部队和核部队两大类。
1986年,美国现役部队215万余人,编组预备役部队120万人左右,文职人员110余万人,总计近450万人。
陆军以地面部队为主,现役部队78万余人,编成7个集团军司令部,6个军部,16个作战师(类型有装甲师、机械化师、步兵师、轻型步兵师、空中突击师和空降师),以及若干独立的旅、团、战术导弹营等。
装备主要有主战坦克1.3万余辆,装甲战斗车辆2万余辆,各类火炮1万多门,战术导弹发射架200余部(配备有核弹头),各类飞机近千架,直升机8000多架。
海军由潜艇部队、水面舰艇部队、航空部队和战略导弹潜艇部队组成,现役部队56万余人,编成4个舰队,13个航空母舰航空联队。
装备有攻击型潜艇101艘,核动力弹道导弹潜艇37艘(配备潜射弹道导弹640枚),航空母舰14艘,战列舰、巡洋舰、驱逐舰、护卫舰等主要水面作战舰只200艘(有些配备有核武器),小型水面作战舰只96艘,两栖舰艇115艘,主要辅助船只80艘,其他舰船130艘,作战飞机1350架,武装直升机160架。
国外军用核动力装置发展动态分析

中仍是海上最具活力的核心兵力,表现出超常的实战能力和威慑作用。
当今世界美、俄、英、法和中国等5个国家有核动力潜艇。除中国外,各国在役核动力潜艇143
艘,在役艇用反应堆共计187座。表一示出了国外在役潜艇核动力装置概况。
表一国外在役潜艇核动力装置概况
国别
潜艇类型
级别Βιβλιοθήκη 数量在役核动力装簧概况
弹道导弹核潜艇(SSBN)
法国 弹道导弹核潜艇(SSBN) 凯旋(LeTriomphant)
2 1 PWRKl5150MW双机单轴41500马力泵喷推进
总计
14(4)
-k包含2001年12月4日已入役的“猎豹”号核潜艇。
2.1 美国军用核动力装置的发展动态 由于冷战的结束,全面核战争的可能性已减弱,美海军的战略中心己从重视远洋深海区域作战
强军事力量作为维护自身安全和国家利益的重要途径,一场以发展高技术武器为先导的军事领域的
深刻变革正在世界范围内兴起。为适应新的形势并争取自身优势,许多国家纷纷调整国防政策和军
事战略,普遍压缩军备规模,更加注重质量建军。 在核动力舰船方面,在役的核潜艇大多为80~90年代的新装备,其吨位大、性能好,舰载武
转移到地区纷争和近海作战,80年代美海军开发研制的高参数、大潜深的“海狼”级已不适应新 世纪美国国防战略的需求。为此,美国防部缩减了“海狼”的建造数量,提出建造低成本、集先进技术 r一‘身、承担多种使命任务的“弗吉尼Ⅱ”级攻击型核潜艇,充分体现出适用性和先进性并举的方针。
“海狼”级攻击型核潜艇现已服役2艘,在建仅有1艘,预计2004年服役。“海狼”级艇妖107.6
结合以E S6W、S8G两型核动力装置情况,分析美国军用核动力装置特点和发展方向主要表 现在:I)在采用典型成熟的压水堆结构基础上,研制高可靠性、安全性、生命力的核动力装置。 而且,据报道美正在研制一种新型的能产生500~5000KW功率的采用热离子和热电系统的船用反 应堆;2)延长堆芯换料周期和使用寿命,使堆芯可在潜艇全寿期内持续使用,不必更换;3)提高 反应堆的功率密度,进一步缩小核动力装置的体积和重量;4)采用板状燃料元件,提高反应堆的 比功率、堆芯寿命;5)发展低噪声舰船动力装置,“弗吉尼亚”级核潜艇在自然循环工况下的最高 航速达到了20节,居世界先进水平;6)提高装置设备的抗冲击性能,保证潜艇的生命力和战斗力: 7)提高装置自动化水平。
美国“海狼”级攻击型核潜艇

美国海狼级核潜艇:代号为SSN-21型,是美国第四代核动力攻击型潜艇。
由通用动力公司电船部建造,美国海军为在90年代后期和21世纪保持其核动力攻击型潜艇的优势,从80年代中期就开始研制替代洛杉矶级的SSN-21型海狼级新式攻击型潜艇,并于1989开始建造首艇,目前在建两艘。
但由于海狼级造价太高,前两艘平均造价20多亿美元,&127;因此只被批准建3艘。
海狼级潜艇长99.4米,宽12.9米,吃水10.9米;&127;水下排水量9150吨,将是美国历史上吨位最大的核动力攻击型潜艇。
该级潜艇应用现代最新技术,在动力装置、武器装备和探测器材等设备方面,堪称世界一流。
火力最强大的现役潜艇“海狼”级潜艇是美国在冷战后期设计的一种潜艇,当时五角大楼的目的是让它在苏联战略核潜艇对美国发动核打击之前将其摧毁。
因此“海狼”使用了最先进的技术,装备了最强大的武器,并创下水下航速最高、隐身性最好、机动能力最强等多项纪录。
作为“海狼”家族的最新成员,“卡特”号的技术含量最高。
它历时10年建造,成本高达32亿美元。
艇身全长135米,排水12151吨。
它在水下的巡航速度可达25节,最大下潜深度为610米。
艇上装备着50枚“战斧”巡航导弹、“捕鲸叉”反舰导弹和MK48—5重型鱼雷,另外还携带100枚水雷。
它是美军最先进、火力最强大的潜艇。
“卡特”号核潜艇的静音性比前两艘“海狼”还要好。
它采用了浮阀减震、艇体表面敷设消声瓦、泵喷射推进等降噪技术,使噪声降到了90分贝左右,在高速行驶时比“洛杉矶”级核潜艇停靠码头时的动静还小。
理想的“水下间谍”在下水之前,美海军对“卡特”号采取了极严格的保密措施,让它停靠在一个有顶的干船坞内,防止间谍或侦察卫星拍到它的组装过程。
之所以这样做,是因为该艇将执行特殊任务。
与前两艘“海狼”相比,“卡特”的艇身长了30多米,排水量增加了2500吨,这是因为它加装了一个多任务平台。
这个平台能担负新一代武器、传感器和水下航行装置的试验任务,还可以用来对水下战概念进行秘密研究、开发、测试和评估。
转载俄罗斯与美国航母研制策略对比一

转载俄罗斯与美国航母研制策略对比一俄罗斯与美国航母研制策略对比【编者按】二战后,航空母舰实现重大技术突破,核动力推进技术、电子技术、精确制导技术也在航母上得到普遍应用。
俄罗斯基于战略需要,在海军舰船方面从来没有停止前进的脚步,在先进制导武器及舰用设备方面的研制始终可以与美国相抗衡。
由于俄罗斯与中国具有深厚的历史情谊,加之现阶段中俄双方具有经济和能源上的互惠互利关系,所以,中俄双方在技术层面相对来说沟通比较畅通。
美国海军非常重视军用新技术在现役航空母舰上的应用,采取进行"一边现代化改装,一边建造新型航空母舰"的策略。
新航空母舰的特点是大型化,核动力化,装备先进的防御武器、现代舰载机和先进的电子设备等。
美国航空母舰始终引领世界航空母舰技术先进水准。
但是,美国对于中国这一进入快速发展轨道的国家设立了严格的技术壁垒,目的是保持自己的绝对技术优势,继续保持海上霸主的地位。
目录1.俄罗斯航母研制之策略1.1俄制弹射器样机研制的曲折经历1.2空气导流器的安装1.3俄制滑跃甲板的建造交付总结1.4"诺沃罗西斯克"号舰的航行试验总结2.美国航母研制之策略2.1美国航母钢板的选择2.2策略--边改装,边建造3.双方各自具有的优势1.俄罗斯航母研制之策略1.1俄制弹射器样机研制的曲折经历俄制弹射器样机的研制经历了曲折的过程。
当时武装力量总参谋部还继续对造船工业部和海军施加压力,要求停止陆上"尼特卡"系统国产弹射器样机的研制和随后的试验工作。
海军造船管理总局局长菲洛诺维奇打电话给黑海造船厂厂长马卡罗夫,通知他对"尼特卡"的工作将停止拨款。
"尼特卡"起降组合系统主管建造师谢列金回忆了关于这一个悲剧性和沉重的阶段。
向乌斯季诺夫送上报告,声称已建造雅克-41超音速飞机,超过所有现有的和将问世的战斗机。
因此,不需要制造舰上的弹射器,它本身以及为其服务的设备的质量达到2000吨。
美俄核潜艇设计思想比较
美俄核潜艇设计思想比较
石宏
【期刊名称】《国防科技》
【年(卷),期】2003(000)005
【摘要】核潜艇具有速度快、续航力大、装备武器数量和种类多、能长期在水下
活动、可执行多种作战任务等优点。
可以说,核潜艇的出现是潜艇发展史上的一次革命;拥有核潜艇能使海军获得更大的威慑力和更强的作战能力。
因此,许多国家都对核潜艇思之若渴,无不想获得1艘。
然而,核潜艇昂贵的建造和维护费用、
复杂的技术,让世界上绝大多数国家只能望而却步。
迄今为止,世界上只有美、俄、中、英、法等5个国家可以自行研制和生产核潜艇。
其中,美国和俄罗斯是核潜
艇大户,二战后,这两个旧家共生产了约50艘核潜艇,占世界核潜艇总数的90%。
【总页数】3页(P26-28)
【作者】石宏
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】U674.761
【相关文献】
1.美日援俄处理俄太平洋舰队退役核潜艇问题之比较 [J], 马德义
2.美、俄核潜艇技术发展述评 [J], 陈虹;冷文军
3.美俄攻击核潜艇谁与争锋 [J], 空翼
4.美俄核潜艇争霸战 [J], 钱星博
5.美俄小型核潜艇的发展与展望 [J], 汪鸿武; 沙彬彬; 郭燕舞; 李想; 胡大炜
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战略导弹核潜艇在现代战争中的震慑作用
战略导弹核潜艇在现代战争中的震慑作用弹道导弹核潜艇是以洲际弹道导弹为主要武器的核动力潜艇,又称为战略核潜艇或战略导弹核潜艇。
世界上仅有少数国家拥有弹道导弹潜艇,曾经前苏联最多,其次是美国,英、法、中三国也拥有弹道导弹潜艇。
弹道导弹潜艇除前苏联第一代潜艇外,其余均为核动力推进。
弹道导弹核潜艇归海军建制和指挥,但战略性调防,部署和导弹发射的批准权限在国家最高指挥当局。
弹道导弹核潜艇与陆基弹道导弹和战略轰炸机一起构成国家三位一体的战略核力量。
因此,平时主要游弋于水下,对敌实施战略核威慑;战时,作为高生存力的核反击力量,负责摧毁敌岸基战略目标,政治经济高度集中的大中城市,主要交通枢纽和通信设施,大型军事基地和港口等重要目标。
海洋国家的海军是一个战略军种,而拥有海上核打击力量,是海军作为战略军种的标志。
战略导弹核潜艇可以航行在茫茫大海的水下,来无影,去无踪,造成敌方战略防御的困难,一艘战略导弹核潜艇就是一座浮动、隐蔽的导弹基地,可以后发制人,对敌方实施外科手术式的打击。
只有拥有了战略导弹核潜艇,才真正具备海上核反击的能力。
1983年8月,中国自行研制、建造的第一艘战略导弹核潜艇正式服役。
1988年9月27日,中国的战略导弹核潜艇水下发射运载火箭获得圆满成功,震动了世界。
这意味着中国的战略导弹可以在任何海域、任何时刻,打到世界的任何角落。
中国从此拥有了自己的海上核反击力量。
美联社对此评论说:"中国核潜艇水下发射运载火箭成功,表明中国海军起了质的变化,已经拥有发动海上进攻的能力。
"法新社援引一位军事观察家的评论说:“中国已成为世界上第5个拥有核潜艇水下发射战略导弹能力的国家,中国海军已不再是一支只能在近海巡逻的海岸警备队。
中国的军事实力有了明显的加强。
”核动力潜艇有两个非常突出的优点:一是功率大,航速高,续航力强。
我们以美国的“洛杉矶”级核动力潜艇为例,艇上装有1座VM-5压水堆,功率190兆瓦,水下最大航速28节,而常规动力潜艇功率只有几十兆瓦,航速在20节以下。
俄“北风之神”争雄“俄亥俄”
人民网-军事-俄“北风之神”争雄“俄亥俄”美国海军“俄亥俄”级战略导弹核潜艇将遭遇强劲挑战据俄罗斯媒体近日报道,俄国防部长伊万诺夫透露,俄海军将配备第5代战略导弹核潜艇“北风之神”级,并配备“圆锤”型新一代海基战略导弹。
该级艇是俄罗斯最新军事科研成果的集中体现,将大大增强俄海军实力,与美国海军“俄亥俄”级战略导弹核潜艇争雄大洋。
“北风之神”10年磨一剑7月28日,伊万诺夫飞抵俄罗斯堪察加地区视察时向媒体透露,俄正在建造的“尤里·多尔戈鲁基”号新一代战略核潜艇将于2006年下水。
该艇是俄罗斯新一代战略导弹核潜艇955型“北风之神”级的第一艘。
第二艘该级艇“亚历山大·涅夫斯基”号也将于2007年下水。
目前,俄罗斯北德文斯克造船厂正在根据俄国防部订货共建造4艘“北风之神”级潜艇。
从2006年起,俄以每年一艘的速度用“北风之神”级潜艇替换正在服役的“台风”级潜艇。
“北风之神”级战略核潜艇由俄著名的“红宝石”中央设计局设计,艇长170米,艇宽13米,艇高10.5米,排水量1.7万吨。
俄罗斯计划为这种最新型核潜艇装备先进的“圆锤”洲际弹道导弹、自主防空导弹和鱼雷。
第一艘“北风之神”早在1996年10月25日就举行了开工仪式,工程代号为955。
由于当时俄罗斯经济状况不佳,建造经费不能按时到位,新艇的下水时间一拖再拖。
普京执政后表示为新艇单独拨款,“尤里·多尔戈鲁基”号的建造工程才进入正轨。
到2006年该艇正式下水服役,正好是10年磨一剑。
“北风之神”神在哪里?由俄“红宝石”中央设计局研制的新一代“北风之神”战略导弹核潜艇,是近年来俄罗斯在潜艇制造领域一系列最新科研成果的集中体现。
它最大优势是,突防打击能力大大增强。
“北风之神”将装备“圆锤”新型3级固体燃料洲际弹道导弹,每艘“北风之神”可携带16枚“圆锤”导弹,每枚“圆锤”又可携带多达10个分导核弹头,总数量最多可达160枚。
同时,由于该型导弹采用固体燃料,维护成本显著降低,发射准备时间也明显缩短。
美国攻击型核潜艇介绍与数据分析
吃水:8.8米
排水量:水上3,600吨水下4,300吨
动力装置:1座S5W2型压水反应堆
航速:水上20节水下30节
潜深:350米
武器装备:4具533mm鱼类发射管,装备“沙布洛克”火箭助推鱼雷及战斧巡航导弹
电子设备:BQQ-1高效率综合声纳及TB-16声纳系统等
艇员编制:91人(军官12人)
开工日期:4/14/1961下水日期:6/22/1963服役日期:7/22/1966退役日期:9/14/1992
性能数据:
艇长:89.1米
艇宽:9.8米
吃水:8.8米
排水量:水上3,900吨水下4,600吨
动力装置:1座S5W2型压水反应堆
航速:水上20节水下30节
潜深:350米
武器装备:4具533mm鱼类发射管,装备“沙布洛克”火箭助推鱼雷及战斧巡航导弹
PERMIT大鲹鱼号SSN 594
大鲹鱼号SSN 594
大鲹鱼号SSN 594
开工日期:5/1/1959下水日期:7/1/1961服役日期:5/29/1962退役日期:7/23/1991
性能数据:
艇长:84.9米
艇宽:9.8米
吃水:8.8米
排水量:水上3,600吨水下4,300吨
动力装置:1座S5W2型压水反应堆
艇员编制:91人(军官12人)
GATO小鲨鱼号SSN 615
小鲨鱼号SSN 615
小鲨鱼号SSN 615
开工日期:12/15/1961下水日期:5/14/1964服役日期:1/25/1968退役日期:4/25/1996
性能数据:
艇长:89.1米
艇宽:9.8米
吃水:8.8米
排水量:水上3,900吨水下4,600吨
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美国与苏/俄:核潜艇发展战略对比分析(下) 第三代核潜艇 确保战略威慑 提高作战能力 美国第三代核潜艇包括“利普斯科姆”号、“洛杉矶”级攻击型核潜艇和“俄 亥俄”级弹道导弹核潜艇,共3种型号81艘。美国发展第三代核潜艇的基本战 略是“提高潜艇航速、增强作战能力、确保战略威慑”。发展时间为1974—1997 年,约23年。在发展第三代核潜艇期间,美国主要解决如下几个方面的技术方向性问题第一,发展先进的潜艇武器系统,增强潜艇的作战能力;第二,提高潜艇水下航速,改进水下高速航行时的稳定性;第三,提高潜艇声隐身性能;第四,增强核潜艇的战略核威慑能力;第五,拓展核潜艇的多用途概念。 作为第三代核潜艇典型代表之一的“洛杉矶”级攻击型核潜艇,集中体现了 美国发展第三代核潜艇的战略原则。从1956年的“鲣鱼”级核潜艇(最高航速29节)到1958年的“长尾鲨”级(航速28节),进而再发展到1962年的“鲟鱼”级(最高航速25节),在经历了这一系列型号发展过程之后,虽然美国海军核潜艇的数量和攻击能力有了显著的改善,但是攻击型核潜艇的水下航速却呈现逐渐降低的趋势,而作为美同冷战对手的苏联,其攻击型核潜艇不仅在数量、作战能力方面有了明显提高而且在水下航速方面也超过了美国,这一切与美国海军形成了鲜明的对比。面对迅速崛起的苏联核潜艇,美国海军意识到,要想与苏联海军核潜艇进行对抗,必须要做到在远距离上先敌发现,这样,美国海军核潜艇就能够迅速抢占有利的进攻位置。只有这样,才能保证美国海军核潜艇在与苏联核潜艇的对抗中占据主动地位。这一客观情况要求美国海军核潜艇必须在航速方面对苏联核潜艇具有足够的优势。除此之外,美国这时已经认识到,攻击型核潜艇的高航速所具有的重大意义,是可以与攻击型核潜艇所承担的对水面舰艇直接支援的新型任务密切地结合起来。然而,对于担任护航的攻击型核潜艇而言,其航速必须要 达到30节以上。美国海军要求担任护航的攻击型核潜艇在航母编队前面10-30 海里的距离上作先导式航行,可以对它所发现的敌潜艇直接发起攻击,也可以引导美国航空母舰上的舰载机对敌人的潜艇发起攻击。不过,担负对水面舰艇直接支援的任务,当时在役的美国海军攻击型核潜艇,无论是“鲣鱼”级、“长尾鲨”级还是“鲟鱼”级,都不具备相应的性能,因此,美国痛感必须要尽快研制出一种在总体性能方面比苏联攻击型核潜艇高出一筹的高性能攻击型核潜艇,而且在速度上保持对苏联核潜艇的绝对领先水平,只有这样才能保证美国核潜艇在未来与苏联核潜艇进行的海上较量中占有优势。 1969年6-7月,美国海军做出决定,为了争取时间和主动,“洛杉矶”级核潜艇的设计工作可以在艇上的某些重要设备研制完成之前便开展起来。一些暂时无法在短期完成的研制项目,可以考虑将来装备在“洛杉矶”级的后续艇上。 “洛杉矶”级从其综合性能方面来说,超过了美国海军此前研制的任何一种型号的攻击型核潜艇,并且美国海军对于攻击型核潜艇的使用概念,也是从“洛杉矶”级开始发生了重大的变化。由于“洛杉矶”级具有水下高速性能以及远程声呐探测能力,因此,自此美国海军攻击型核潜艇除了担负传统的使命任务之外,还担负着对水面舰艇作战群的直接支援使命任务。 “洛杉矶”级装备了高性能的BQQ-5型综合声呐系统,该声呐系统可以把目标的距离、方位等数据连续地提供给射击指挥系统。另外,该声呐系统还具有被动探测和跟踪等辅助性功能,当艇上的其他被动声呐失效时,它可以用于对水中目标进行被动式的探测和跟踪。此外,“洛杉矶”级核潜艇上还装有BQG5D宽孔直径舷侧阵列声呐,BQR23/25型拖线阵声呐、BQS-15型主动式高频近程测距声呐以及MIDAS水下探雷及测冰声呐等,使得美国核潜艇上的声呐探测性能得到了空前的提高。 “洛杉矶”级艇上所装备的S6G型压水堆是从20世纪60年代便已经在美 国海军导弹巡洋舰上使用的D2G型压水堆的改进型。这种反应堆的主要特点是具有一定的自然循环能力,当“洛杉矶”级艇在低速航行对,艇上的反应堆可以不必启动一回路中的循环主泵而采用自然循环方式运行,以尽量降低艇上的噪声。从“洛杉矶”级的基本使命来看,S6G型压水堆能够提供35000马力的功率,可以满足该级艇执行近程直接支援使命所需要的高速航行和执行截击敌人潜艇所需要的低噪航行。 “洛杉矶”级中的核潜艇,从“圣胡安号(SSN 751)至“夏延”号(SSN 773), 艇上装备的是由UYK43/UYK44计算机支持的BSY-1型作战指挥系统。该系统利用数据总线把艇上的探测设备、火控系统以及武器系统有机地连接成一个整体,构成一个以UYK系列计算机为核心的综合式作战指挥控制系统。BSY-1型作战指挥控制系统不再利用传统的中央计算机处理系统进行全艇的信号处理,而是根据不同的情况把相应的信号传输给各个专用计算机进行处理。采取这种分布处理方式可以提高信号处理速度,从而使得该级核潜艇的作战能力有了显著的提高,同时也便于艇上计算机的升级和更新换代,可以保证与时代最先进的技术同步发展。 从“普罗维登斯”号(SSN 719)之后的31艘核潜艇的首部球形声呐与耐压艇体首端封头之间的耐压水舱中装备了12个“战斧”巡航导弹垂直发射筒。从而增加了每艘核潜艇的武器携带量,加强了“洛杉矶”级核潜艇的对陆攻击能力。 此外,从“圣胡安”号(SSN 751)至“夏延”号(SSN 773)达23艘核潜艇,不再在其指挥台围壳两侧布置围壳舵,而是在艇首布置可回收式的首水平舵。这样,这 些核潜艇具备了可以在北极海域破冰上浮的能力,成为典型的“极地核潜艇”,而且这23艘艇的艇体外表面都敷设了消声瓦.改善了声隐身性能,降低了潜艇的水下目标强度。另外,从“哈特福德”(SSN768)号至“夏延”号(SSN 773)这6艘艇,在艇的降噪性能和推进系统等方面亦做了许多改进,并且其中已有数艘核潜艇采用了泵喷推进装置,进一步降低了推进噪声的量级。 从“洛杉矶”级首艇1976年服役至今的30多年时间里,该级艇一直是美国 海军攻击型核潜艇的绝对主力。在今后相当一段时间里,还将继续发挥攻击型核潜艇的主力作用,直到2020年前后,当“弗吉尼亚”级多用途核潜艇数量逐步增加到一定程度后,届时“洛杉矶”级将逐渐把美国海军主力潜艇的位置让给“弗吉尼亚”级核潜艇。 作为美国第三代核潜艇的另外一个典型代表是“俄亥俄”级弹道导弹核潜艇。 美国海军在完成“北极星/海神”武器系统计划后,从1968年起便开始着手“海神”C-3导弹之后的新一代武器系统——水下远程导弹系统的研制工作。该系统将以美国沿海为基地,从潜艇上发射具有洲际射程的弹道导弹,同时,装备这种洲际导弹的潜艇的艇体和推进系统也都将进行大幅度改进,潜艇噪声也将进一步降低,因此,可以说水下远程导弹系统是一种效能更高、生存能力更强、具有更大核威慑能力的战略武器系统。1971年12月,水下远程导弹系统的预研工作正式开始,1972年3月更名为“三叉戟”。作为“三叉戟”弹道导弹发射平台的“俄亥俄”级核潜艘与“华盛顿”级、“伊桑·艾伦”级以及“拉菲特”级相比,无论在性能方面还是在打击力量方面部有了很大提高。 “俄亥俄”级共有18艘,其中前4艘艇装备24枚射程7400千米的“三叉 戟”-1型弹道导弹,每枚导弹携带7-8个10万吨级的分导热核弹头,圆概率误 差为457米。另外14艘艇装备24枚射程。12000千米的“三叉戟”-2型弹道导弹每枚导弹可携带12个10万吨级的热核弹头,圆概率误差为90米。 “俄亥俄”级弹道导弹核潜艇及其装备的“三叉戟”弹道导弹作为美国最新型的战略威慑力量,在备受美国军政各界关注的情况下,终干在1997年完成了全部18艘的建造任务,这18艘“俄亥俄”级的弹道导弹核潜艇构成了美国水下战略威慑的核心力量。 在20世纪70-80年代这10年间苏联的第三代核潜艇问世,在这十多年时间里,苏联各个潜艇设计局表现得异常活跃,不断推出新型的核潜艇设计。包括“台风”级、DⅣ级弹道导弹核潜艇、“奥斯卡”级巡航导弹核潜艇、“阿库拉”级和“塞拉”级攻击型核潜艇以及“麦克”级试验性核潜艇,总共6种型号47艘。 苏联发展第三代核潜艇的基本战略是“提高潜艇隐身性能,形成饱和攻击能力,加强战略威慑对抗。”发展时间为1977-1993年,大约16年。在发展第三代核潜艇期间,苏联主要解决如下几个方面的技术方向性问题:第一,采取多种措施进一步降低核潜艇的噪声,全面提高和改进核潜艇的综合隐身性能;第二,提 高巡航导弹核潜艇的饱和攻击能力,增加打击力度;第三,增加潜射弹道导弹的 射程、打击精度以及突防能力,提高弹道导弹核潜艇的战略核威慑能力,稳定并保持与美国弹道导弹核潜艇的对抗能力;第四,继续拓宽新技术在核潜艇上的应用。 苏联在第三代核潜艇发展期间,更加重视研制具有不同层次性能的攻击型核潜艇,使各种型号的攻击型核潜艇在性能方面形成互补,而不是发展单一型号具 有相同性能的攻击型核潜艇。作为苏联第三代具有代表性的攻击型核潜艇的“阿 库拉”级,其全面设计工作于1977年展开。为了确保具有更加出色的安静性能, “阿库拉”级艇采用了浮筏减振降噪技术、消声瓦技术以及低速大侧斜7叶螺旋桨等三个方面的重要降噪技术。特别是在采用浮筏减振降噪技术时,为了降低艇内噪声通过潜艇艇体向外界环境辐射的强度,不再使用此前苏联核潜艇上采用的单级减振结构,代之而用的是两级减振系统,“阿库拉”级核潜艇内所有的机械设备全部安装在浮筏基座上,浮筏基座再用橡胶与耐压艇体进行减振隔离。事实证明,这种浮筏式双重减振降噪系统对于“阿库拉”级核潜艇的降噪效果发挥了非常重要的作用。1984年,“阿库拉”级首艇K-284号建成并正式移交给苏联海军。在随后对K-284号进行的海上航行试验结果表明,K-284号核潜艇的航行噪声比当时苏联海军安静性最好的VⅢ级核潜艇还要低12-15分贝,达到了与美国海军“洛杉矶”级的噪声基本相当的水平。K-284号在进行试航期间,美国和北约的核潜艇曾经对它进行了秘密跟踪。K-284号的航行噪声之低,完全出乎美国和北约的意料,使美国和北约感到十分震惊。“阿库拉”级核潜艇的问世,表明苏联经过了近十年的努力在潜艇降噪技术方面已经取得了突破性的进展。 在此基础上,苏联为进一步降低核潜艇的噪声竭尽努力,使得“阿库拉”级 后续艇的噪声水平又有了明显降低。据有关方面透露,“阿库拉”级后续艇的噪声由最初的135分贝降低到115分贝。早期建造的“阿库拉”级核潜艇,其噪声稍高一些,但是即便如此,其噪声水平也相当于“基洛”级常规潜艇,仅仅比美国海军“洛杉矶”级核潜艇稍高,它们在以6-9节航速航行时,美国在大西洋海底布放的水下声响监视系统根本探测不到。而噪声更低的“阿库拉”级改进型以及“阿库拉”Ⅱ级核潜艇,则可以更为自由地在大西洋水下游弋而不被美国的