被洞穿的宙斯之盾浅谈现代水面舰艇防空系统面临的挑战
舰队防空的顶梁柱 – 美国海军的“标准”舰空导弹家族

舰队防空的顶梁柱–美国海军的“标准”舰空导弹家族表2 RIM-67系列增程型舰空导弹无SM-3 批次IB进行了反导升级的“宙斯盾”战舰双色红外寻的头可调节固体燃料姿态控制系统(TDACS)无SM-3 批次IIA进行了反导升级的“宙斯盾”战舰增程型SM-3先进动能战斗部直径533毫米表4 “标准”舰空导弹的核心技术参数型号总长度(米)弹体直径(米)助推器直径(米)导弹翼展(米)助推器翼展(米)发射重量(千克)射程(海里)射高(千米)飞行速度(马赫)SM-1MR 4.720.343无 1.07无7072524.4 2.5SM-1ER7.980.3430.457 1.07 1.5713506524.4 2.5SM-2MR 4.720.343无 1.07无70740-9024.4 3.5SM-2ER 批次I-III7.980.3430.457 1.07 1.57135010024.4 3.5SM-2ER 批次IV6.550.3430.533 1.07无翼1500130> 24.4> 3.5SM-3批次I6.550.3430.533 1.07无翼1500> 270> 1609SM-3批次II6.550.5330.533 1.07无翼> 1500>> 270>>160> 9SM-6 6.550.3430.533 1.07无翼150020033> 3.5评论这个表格最直观,最能解释清楚SM-3与众不同之处之前也搞不清SM-2/3/6之间的分别,以为都是同一路货色,更以为SM-2跟SM-3接近,SM-6是另一样东西------------实情是SM-3是独立专门用於反导作战,SM-2/6用於"一般"防空,两者间关系更密切回复2011-08-10 21:43 puffinus 回复chou_takSM-6 实际上就是SM-2ER IV 的升级版本, 用主动雷达寻的头代替了沿用多年的半主动寻的头回复2011-08-10 16:25喜之狼SM-2ER 批次I-III 7.98米长?MK41装得下吗?回复2011-08-10 19:29 puffinus 回复喜之狼装不下,只能用于倾斜发射架,所以后续增程型号采用了新的短胖型助推器什么时候红旗16可以达到SM-2MR的水平呢...回复2011-08-25 15:16 puffinus 回复vaiosdown就射程覆盖和任务剖面而言,SM-2MR 和HQ-9 更为接近,尽管后者尺寸更大,重量更重,飞行速度更快HQ-16 的改进型射程据说可以达到50 海里,还是比不上SM-2MR 的较新版本实际上中程舰空导弹属于鸡肋类型的武器,200 海里级超远程的可以迫使敌机退出其雷达直线视距,有效压制空舰侦察力量。
极速击杀——陆基“宙斯盾”的两种“标准”-3导弹

极速击杀
“标准”-3系列导弹是“宙斯盾”系统的反弹道导弹,主要用于大气层外直接拦截处于上升段或中段的来袭弹道导弹,为海外美国海
部署在波兰的陆基“宙斯盾”
系统将在2018年左右完成,其使
用的拦截弹将采用性能更加强大
的“标准”-3 Block IIA型导弹,届
目前的主力
“标准”-3 Block I系列导弹
“标准”-3型导弹家族包括
“标准”-3 Block 0基本型、“标
—陆基“宙斯盾”的两种“标准”-3导弹
林颖清. All Rights Reserved.
“标准”-3 Block I型系列导弹采用的LEAP动能战斗部
“标准”-3 Block IA导弹发射瞬间. All Rights Reserved.
· 单色导引头· 脉冲式姿轨 控系统· 双色导引头
· 推力可调的姿轨控
系统
· 先进的全反射光学
系统
· 先进的信号处理器
· Block IB的导
引头
· 直径为534mm的
第二级和第三级
火箭发动机
· 直径为534mm的
头罩
· 适用于MK-41垂
直发射装置
· 更大直径的动能
战斗部
· 直径为534mm的
第二级和第三级
火箭发动机
· 直径为534mm的
头罩
· 适用于MK-41垂
直发射装置
扫描二维码,观看视频《美国用
准”-3导弹击毁卫星》
2014.08军事文摘。
美国防空反导系统雷达新技术发展及应用

442019.04军事文摘装 备美国防空反导系统雷达新技术发展及应用赵 飞 郭凯丽面对导弹技术的扩散、五代机的入役和高超声速武器等新威胁的出现,美军的防空反导系统面临着日益严重的威胁,目标识别难题也更加严重。
为进一步提升探测跟踪及目标识别能力,增强防空反导系统的作战能力,美国近年来从雷达新体制、新器件等多个方面,加大雷达新技术的研究力度。
美国防空反导雷达部署及不足导弹预警雷达和天基红外预警卫星是美军主要防空反导预警装备。
目前,美军导弹预警雷达主要包括固定阵地的3部升级型早期预警雷达、2部铺路爪雷达、1部丹麦眼镜蛇雷达,以及移动型海基X波段雷达、前置型X波段雷达A N/TPY-2、巡洋舰和驱逐舰装备的宙斯盾系统雷达AN/SPY-1、陆军爱国者系统雷达AN/MPQ-53/65等。
其中,早期预警雷达、铺路爪雷达和丹麦眼镜蛇雷达是地基中段防御系统的预警雷达,分别工作在P波段和L波段,由于频率低、带宽窄,不具备目标识别能力。
前置型AN/TPY-2雷达对来袭弹头的识别距离有限,主要用于跟踪早期飞行阶段的导弹。
“宙斯盾”系统的AN/SPY-1雷达工作在S波段,“爱国者”系统的AN/MPQ-53/65雷达工作在C波段,频率低且作用距离有限,用于对拦截弹的末段制导。
海基X波段雷达具有高分辨能力,但最初建造目的是用于试验,不具备作战系统所需的可靠性和实用性,且雷达波束角度范围(即电子视场)只有25°,限制了雷达处理呈大角度分散的多目标的能力。
因此,美国防空反导系统利用现有雷达进行目标识别的能力尚有欠缺。
美军目前主要依靠X波段雷达解决防空反导系统目标识别的问题。
2012年以来,美国相继提出多项方案,以改善对来袭导弹的目标识别性能,主要包括:在早期预警雷达附近部署堆叠式A N/TPY-2雷达或X波段非相控阵雷达;将夸贾林靶场的GBR-P 雷达样机升级后部署至东海岸;以及新建S 波段远程识别雷达(LRDR),部署在阿拉斯加州克2019.04军事文摘铺路爪雷达相控阵天线阵列位于阿拉斯加的美军早期预警雷达境能力的智能、动态的闭环雷达系统,可实现对外界环境的连续感知,并实时、智能化地调节发射波形,雷达在发射、环境和接收之间形成一个闭环系统。
基于DoDAF的“宙斯盾”防空作战体系结构

O 引 言
随着 信 息 技 术 、通 信 技 术 和 航 空航 天 等 技 术 的 不 断 发 展 , 舰 艇 平 台 已经 从 单 纯 的 武 器 控 制 向情 报 处 理 、武 器 控 制 和 侦 察 通 信 等 指 挥 作 战 一 体 化 模 式 演 进 。进 入 2 0世 纪 末 ,随着 “ 网络 中 心 战 ”的 兴 起 ,
d c s o - k n n n i e rn e s n e o i r v y t m e f r a c . e ii n ma i g a d e g n e i g p r o n l mp o e s se p ro m n e t Ke r s Do y wo d : DAF: AEGI ; p r t n lv e S o e a i a i ws o
盾 ” 防 空作 战过程 进行 建模 ,通 过 不 同的作 战视 图对作 战 资源 、节 点 关 系 、信 息流 向进 行描 述 。 结果 表 明: 该体 系
能提 供 多视 角的 系统 描 述 ,为作 战决 策人 员和 工 程人 员提 高 系统效 能 、 改进作 战 环 节提 供 辅 助依 据 。 关键 词 :Do DAF 宙斯盾 ; 作 战视 图 ;
Ab t a t t d i g t e o e a i n lp o e s o e ta r d f n e C4 S s t m , a e t e b c g o n e US AEGI s r c :S u y n h p r to a r c s ff e i e e s I R yse l t k h a k r u d of h A t S
中图 分类 号 :T 0 J3 文 献标 志码 :A
AEGI rDe e s y t m c i cu eBa e n Do S Ai f n e S se Ar h t t r s d o DAF e
水面舰艇反鱼雷系统发展趋势分析

扰器 材 的影 响 ,水 面舰艇 在 发现 来袭 鱼雷后 无 法保
证 能对其 进 行不 问断 地跟 踪 。
14对 抗 失败 的后 果极 为严 重 .
现役 的 反舰鱼 雷 大部 分是 5 3ml 3 n或者 直径 更 大 的重型 鱼雷 ,战斗 部 的装 药 量都在 3 0k 0 g以上 , 威力 巨大 。大量 的试 验 结果 表 明 ,当一枚重 型鱼 雷 直接 命 中一艘 驱逐 舰级 别 的舰 船 时,该舰船 几 乎没 有生存 的可 能性 ,仅仅几 分 钟便 会沉 没 ,可 供逃 生 的 时 间 都 非 常 有 限 。对 于 吨 位 更 大 一 些 的 舰 艇 而 言 ,可 能不 会有 迅速 沉没 的危 险,但遭 受重 创后将 会 丧 失战 斗或 者行 动 能力 ,因而想 在紧 随而 来 的下 轮攻 击 中幸存 几 乎是 不可 能 的p。 J
方 面 ,各 国如 今都迫 于造价 与 运行 成本 的压 力 ,不 得不 采取 “ 员增 效 ”的方 法来保 持 水面舰 队的 总 减 体作 战 能力 ,在 这 种情 况下 ,失 去一 艘主 力水 面舰 艇 将 是难 以承 受 的损 失 ,因此 ,水 面舰 艇 的反鱼 雷
能力 被摆 到与 防空 能 力 同等 重 要 的位 置 。 由于 水面 舰 艇 反鱼 雷较 其抗 击 反舰 导弹 更为 复杂 , 目前 仍没 有 找 到可 靠 的技术 手段 来解 决 该 问题 ,因此 有 必要 从 作 战 的角度 来研 究水 面舰 艇 反鱼 雷 的方法 ,为相
关 键 词 水 面 舰 艇 ;反 鱼 雷 系 统 ;发 展 综 述
现 代化 的 反舰鱼 雷 具有命 中精 度 高 、毁伤 威 力
大 的特 点 ,给 水面 舰艇 造成 了 巨大 的威 胁 。而 另 一
智能化海洋装备技术挑战与对策研究

智能化海洋装备技术挑战与对策研究海洋,占据了地球表面约 71%的面积,蕴藏着丰富的资源和巨大的发展潜力。
随着科技的不断进步,智能化海洋装备技术成为了探索海洋、开发海洋资源以及维护海洋权益的重要手段。
然而,在这一领域的发展过程中,我们面临着诸多挑战,同时也需要积极探索相应的对策。
一、智能化海洋装备技术面临的挑战1、复杂的海洋环境海洋环境极其复杂多变,包括高压、低温、高盐度、强腐蚀等恶劣条件。
这些因素对海洋装备的材料、结构和电子设备等都提出了极高的要求。
例如,长期处于海水浸泡中的装备容易受到腐蚀,影响其性能和寿命;深海的高压环境可能导致设备的结构变形甚至损坏。
2、通信难题在广阔的海洋中,实现稳定、高速的数据通信是一个巨大的挑战。
由于海水对电磁波的吸收和衰减作用,传统的通信方式在海洋中效果不佳。
尤其是在深海和偏远海域,通信的延迟和中断时有发生,这严重制约了智能化海洋装备的远程控制和数据传输。
3、能源供应限制智能化海洋装备通常需要持续稳定的能源供应,但在海洋环境中,获取和储存能源并非易事。
太阳能在深海无法利用,而传统的电池能量密度有限,难以满足长时间的工作需求。
此外,海洋能源的开发和利用技术尚不成熟,如波浪能、海流能等的转化效率有待提高。
4、高精度探测与感知技术不足要实现对海洋的深入了解和资源的精准探测,需要高精度的探测与感知技术。
然而,目前的传感器在灵敏度、分辨率和可靠性方面仍存在一定的不足,难以满足复杂海洋环境下的探测需求。
例如,在对海底地形地貌的探测中,精度的不够可能导致资源评估的偏差。
5、数据处理与分析能力有待加强智能化海洋装备会产生大量的数据,但如何对这些海量数据进行快速、准确的处理和分析,从中提取有价值的信息,是一个亟待解决的问题。
当前的数据处理算法和计算能力在面对复杂的海洋数据时,还存在一定的局限性。
6、可靠性与安全性问题海洋装备在运行过程中面临着各种风险,如故障、碰撞、恶劣天气等。
如何确保装备的可靠性和安全性,保障人员生命和财产安全,是至关重要的。
浪尖上的盾牌“宙斯盾”系统面面观

浪尖上的盾牌“宙斯盾”系统面面观
杜文龙
【期刊名称】《舰船知识》
【年(卷),期】2009(000)012
【摘要】2009年10月10日,美海军最新一艘阿利·伯克级导弹驱逐舰“韦恩·梅耶”号服役。
它是阿利·伯克级的第58艘。
算上该舰的作战系统,美海军整整装备了100套“宙斯盾”系统。
【总页数】6页(P30-35)
【作者】杜文龙
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】U674.703.5
【相关文献】
1.电液式全可变配气系统MultiAir面面观(上)
2.它已成为整个美国海军的洋上盾牌——美国历史上最成功的、最有代表性的武器系统宙斯盾终极解读
3.它已成为整个美国海军的洋上盾牌--美国历史上最成功的、最有代表性的武器系统宙斯盾终极解读
4.欧洲传媒系统面面观之瑞士传媒业图景(上)
5.台湾交通面面观——(五)高雄都会区的陆上运输系统
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
新形势下水面舰艇电子战装备的发展趋势

o引言
电子战是现代信息化战争的重要组成部分,尤 其在平静的海面上,电子战就是没有硝烟的战争,是 实现对敌方“软杀伤”的重要手段。基于电子战的重 要性,世界各国高度重视电子战装备的发展 ,以应对 未来更加复杂的战场电磁空间对抗形势,形成所谓 的“制电磁权”。
(2) 雷达电子防御。在执行作战任务的过程 中,水面舰艇需要保持警戒雷达、火控雷达开机,并 捕捉水面目标。此时,自身雷达发射出的电磁波信 号极易被敌方获取,为此需要利用低截获率雷达、多 基雷达(雷达组网)等降低雷达信号被捕获的概率, 同时也能有效避免被敌方雷达发现。
Abstract Based on the requirement of the development of surface warship electronic war fare equipment, on the basis of classifying and introducing the electronic warfare equipment, the changes of the existing environment of surface warship battlefield at the present stage are discussed, and the development trend of future electronic warfare equipment is deeply ana lyzed, so as to provide reference for the development of surface warship electronic warfare equipment in China and promote the technical level of surface warship electronic warfare equipment in China.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
被洞穿的宙斯之盾浅谈现代水面舰艇防空系统面临的
挑战
众所周知,现代水面舰艇防空系统是由包括远距离目标发现、跟踪、作战决策指挥及对空防御武器等多种设备、武备构成的强大的自动化作战系统。
其中,最具代表性的即美国“宙斯盾”防空作战系统。
该系统包括AN/SPY-1雷达、作战指挥/决策设备、武器控制设备、舰空导弹射击指挥系统、舰空导弹发射系统以及应急作战系统等组成。
AN/SPY-1型多功能相控阵雷达是整个“宙斯盾”的核心,具备从水平至天顶全方位、远距离探测能力。
而该系统的高度计算机化则使其实现了从目标探测、处理到武器发射、目标摧毁的全自动化。
从而形成以载舰为中心,数百千米以上距离范围巨大空间的半球保护。
“宙斯盾”防空作戰系统的主要性能特点包括:最大探测距离达450千米,并不受气象、海面杂波等外界环境的影响;反应速度快,主雷达从搜索方式转为跟踪方式仅需0.05秒;具有较强的抗干扰能力,可在复杂电磁环境下正常工作;可在短时间内迅速完成目标探测、跟踪、威胁判断和武器分配,能够在短时间迅速完成对来自各种传感器的目标情报进行收集、处理、储存及显示和辅助决策;可同时跟踪200批目标并制导18枚舰空导弹攻击来袭目标;可对目标威胁进行自动评估,优先拦截、击毁对自身威胁最大的目标;火力猛烈,可综合指挥舰上的各种武器,同时拦截来自空中、水面和水下的多个目标;能够在无后勤保障的情况下有效对付多批次、多层次的空中攻击。
由此可见,以“宙斯盾”为代表的舰艇防空作战系统已经把现代水面舰艇的防御能力提高到了前所未有的水平。
美国海军正是取古希腊神话中“众神之神”宙斯所持那面总能使其化险为夷的无敌
盾牌之意而命名。
目前,世界主要海军国家的先进舰艇防空系统均参照甚至直接采用了“宙斯盾”系统的原理和模式。
在“宙斯盾”防空作战系统问世之初的上世纪80年代,由于美国海军迅速将其大量装舰使用,使得以大型反舰导弹实施饱和突击为主要作战方式的强大苏联海军对美国海军航母舰队的威胁能力大幅下降,进而在较长一段时间有没有“盾”舰甚至被视为衡量各国海军防空作战能力的一个重要标志。
但随着现代军事科技的飞速发展,空袭武器的突防能力和作战方式都已发生了重大变化。
因而,现代水面舰艇防空作战无论是需要防范的对象,还是覆盖的范围,乃至防空作战样式等多方面都已面临着前所未有的挑战。
新式反舰导弹饱和突击的威胁
在“宙斯盾”系统研制成功之初,各国海军已经投入使用的反舰导弹主要为第一、二代及其升级型,其性能、特点较多体现为尺寸大、攻击威力大、目标特征明显、飞行弹道高、飞行速度低、射程相对较近、机动性差和制导方式单一等,在局部战争中逐渐暴露出易于被早期发现、以及被舰艇防御系统拦截和干扰的弱点。
因而,具有超强远距离警戒能力和反应能力的“宙斯盾”系统应对这类老式反舰导弹可以说拥有充足的自信。
随着导弹技术的持续发展,目前反舰导弹已经发展到了第三代和第四代,并已成为各国海军的主要作战装备。
相对于早期的一、二代反舰导弹,第三代和第四代反舰导弹的战技性能有全面提高,普遍具有目标特征小、飞行弹道低、射程远、速度快、攻击精度高、以及隐蔽突防能力强的优点。
新一代反舰导弹的有效射程多在100千米以上,有的甚至达到数百千米,因而对目标实施远距离超视距攻击已经成为主要作战方式。
导弹发射后往往可保持20~30米高度向目标方向高速飞行,由于尺寸小、飞行高度低,对方探测系统难以早期发现。
当导弹锁定、对准攻击目标后,还能自动继续降低飞行高度,以5~7米高度掠海攻击目标水线部位,给舰艇防御作战造成了很大的拦截困难。
一些先进反舰导弹还采用了隐身设计并具有末端机动能力和超音速攻击能力,同时应用了复合制导技术,对目标的捕捉能力和抗干扰能力有极大提高,进一步增加了舰艇防
御系统对反舰导弹的拦截难度。
更重要的是,实施导弹攻击的一方为了达到有效摧毁敌舰的目的,往往倾向于采用大批量导弹齐射甚至多向饱和攻击的战术,这是目前最先进的舰载“宙斯盾”系统也很难有效应对的。
反舰导弹饱和攻击战术具体来说,就是战时根据确保消灭重要海上目标的需要,出动并统一指挥超出敌舰最大防御能力规模的水面、水下及空中多种导弹发射平台和携弹量,对目标实施大规模、多方向、多批次攻击。
目标将遭受从各个方向突然射来的数十枚甚至上百枚多型反舰导弹的攻击而得不到喘息,并穷于应付,防不胜防。
届时,即使是有1~2枚导弹命中,也会令其整体作战能力受到极大削弱,从而难以有效防御后续的多波次连续突击。
就“宙斯盾”系统而言,尽管AN/SPY-1相控阵雷达在技术上拥有较远距离全方位探测、发现以及跟踪达数百批各种空中目标的能力;并拥有多达90枚发射速度1枚/秒的远程先进舰空导弹,但由于地球曲率限制,实际上自身并不能发现50千米外超低空飞行的目标;而且受舰上目标照射雷达数量限制,战时只能同时对来自3个不同方向的来袭目标进行末端照射。
这意味着在上述特定方向范围也只能同时满足拦截9~12个来袭目标的末制导需要。
加上其2座舰
载“密集阵”近防系统在内,其实际反导防空作战能力也仅有5个方向,并未实现全向防御作战能力。
即使是在一定方向对多个目标同时进行的多次拦截作战,其最大防御能力仍然难以有效抵御数十枚反舰导弹同时实施的多向导弹突击。
倘若不得不同时防御更多数量、不同高度、不同弹种、不同弹道来袭击导弹,这一先进防御系统将面临被呛死或被穿透、撕破危险。
固然现代水面舰队的防空作战乃是依靠包括空中和水面舰艇编队的多种防御作战系统及电子战系统构成的远、中、近程和末端全方位、多层的整体作战体系。
但当投入反舰作战的突击兵力、兵器在突击方向和打击能量方面相对于目标的极限防御能力形成压倒优势之际,目标很难避免被摧毁的命运。
(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。