塔斯娱乐资讯网

美国海军的全能选手 -“标准”-6导弹详解①2004年,美国海军正式授予雷声公司

美国海军的全能选手 -“标准”-6导弹详解①2004年,美国海军正式授予雷声公司有关“标准”-6导弹的开发合同。因为上面所讲述的原因,新的方案不再使用预警机雷达为导弹照射目标,而是修改“标准”系列导弹一直采用的半主动雷达制导方式,为其增添主动雷达制导,让导弹在末段自行搜索目标和自主引导。 拿来主义的研发 雷声公司顺理成章地采用“标准”-2 Block4/4A与同为自家生产的AIM-120“先进中距空空导弹”的主动雷达导引头组合,一方面能够加快开发进度,另一方面也能有效降低成本。因此“标准”-6导弹的外形与“标准”-2 Block4类似,只是由于弹体比AIM-120大多了,因此主动雷达导引头的直径由AIM-120的18厘米大幅增加至34厘米,性能更加强大。另外“标准”-6也保留了原有的半主动雷达制导方式,以便保持作战系统的兼容性。 “标准”-6导弹的实际研发工作于2005年展开,由于有了之前一系列工作的铺垫和积累,加之项目不再盲目追求高大上的指标,因此研发工作进展很快,2007年就开始进行测试。美国海军在2008年2月为“标准”-6导弹赋予了RIM-174的编号,其正式名称为“标准扩展射程主动导弹”,并且在2009年9月授予雷声公司一份价值为9300万美元的合同,开始生产这种导弹。第一枚低速生产型“标准”-6导弹在2011年3月交付。2013年5月,“标准”-6导弹获准进行全速生产。同年11月27日,“标准”-6导弹开始在美国海军阿利·伯克级导弹驱逐舰“基德”号服役,实现了初始作战能力。2017年12月,达到全面作战能力。 作为美国海军水面舰艇装备的远程防空导弹,“标准”-6与之前的RIM-67“标准”ER和RIM-156“标准”-2 Block4一样,都是采用了助推器的两级导弹。其外形尺寸与“标准”-2 Block4基本相同,包含助推器在内的总长度约为6. 6米,直径约为0. 34米,翼展约为1. 57米,导弹全重约为1. 5吨。战斗部同样是Mk125,重量约为64千克。 “标准”-6仍然采用由洛克达因航太公司开发的Mk72助推器和Mk104双推力固体火箭发动机。Mk72内含468千克以端羟基聚丁二烯一过氯酸胺为基础的混合固体火箭燃料,Mk 104内含360千克TP-H1205/6固体火箭燃料。导弹的最大飞行速度为马赫数3. 5,最大射程尚无权威数字,各方估计从240千米至460千米不等,比较集中的猜测是370千米。最大射高超过34000米。 在满足美国海军所提出的超视距和网络化能力的基础上,“标准”-6导弹继承了“标准”系列导弹家族最初所开创的特点,自诞生之后就迅速开始了自己的多功能、多用途发展之路。 网络化作战能力早在“标准”-6导弹正式服役之前,美国海军就开始对其在作战网络中的各方面能力和表现展开密集测试。 2012年9月21日,美国海军使用“综合火力控制-防空”(NIFC-CA)系统与美国陆军的联合陆地攻击高空网状传感器(JLENS)雷达系统进行集成测试,将陆军JLENS系统安装在高空飞艇上的雷达数据,通过海军“合作交战能力”(CEC)网络与海军的“宙斯盾”作战系统相连接,为“标准”-6导弹提供超视距目标的跟踪和瞄准火控信息,以便充分发挥导弹的超远射程拦截一架模拟巡航导弹的目标无人机。美国海军NIFC-CA与陆军JLENS系统的相互集成融合工作始于2011年。 2014年8月14日,美国海军和雷声公司在美国新墨西哥州白沙导弹发射场试射1枚“标准”-6导弹,成功摧毁在陆地上空飞行的低空亚音速巡航导弹目标。与拦截掠海飞行的巡航导弹目标相比,拦截在陆地上空低空飞行的巡航导弹目标将面临更严重和更为复杂的雷达反射杂波干扰。因此这项测试的重要目的之一就是评估“标准”-6导弹导引头分辨和锁定飞行速度相对缓慢并处于地面反射杂波中的目标的能力。据雷声公司“标准”导弹项目经理迈克·坎皮西说,这次被拦截目标的飞行高度“极低”。 通过这次测试,美国海军将自己的舰载防空能力,特别是防御低空飞行巡航导弹的能力延伸到陆地之上,一方面是“标准”-6导弹的远射程所导致的必然需求,另一方面也显示出美国海军对于未来在濒海环境中作战的综合针对性考虑。实际上美国海军早期的“标准”-2导弹在某些情况下也能拦截陆地上空的低空飞行目标,但它需要依赖舰载雷达对目标的持续照射,而且射程较近,不能实现超视距作战。而“标准”-6则采用改进的AIM-120“先进中距空空导弹”主动雷达导引头,射程更远,可以摆脱对于舰载雷达的依赖。在超视距作战的情况下,“标准”-6导弹通过美国海军“综合火力控制-防空”系统和“合作交战能力”获取作战网络中的其他舰艇或飞机所提供的数据,以便锁定本舰探测不到的远程目标。 2014年10月,美国海军提康德罗加级导弹巡洋舰“钱瑟勒斯维尔”号在战斗舰艇系统鉴定测试期间,试射两枚“标准”-6导弹,远程拦截了模拟低空短程超音速反舰导弹目标的GQM-163A靶机,和模拟低空中程亚音速巡航导弹目标的BQM-74E靶机。作为所谓“远程拦截”作战场景的一部分,发射“标准”-6导弹的“钱瑟勒斯维尔”号在自己的雷达发现来袭威胁之前,就利用区域内另外一艘阿利·伯克级导弹驱逐舰“桑普森”号,通过作战指挥控制网络所提供的目标瞄准信息开火。 2016年9月12日,美国海军在测试F-35与海军现有“综合火力控制-防空”系统的整合时,进行了“标准”-6导弹的首次实弹发射测试。这次测试将美国海军陆战队的F-35B“闪电2”战斗机与配备“标准”-6导弹的海军“宙斯盾”作战系统集成,是美国海军和海军陆战队拓展未来战场数据共享方式的最新举措。利用F-35B传输的目标信息,美国海军从新墨西哥州白沙导弹发射场的“宙斯盾”测试基地发射了一枚“标准”-6导弹,成功击中代表敌方空中目标的MQM-107靶机。 参加测试的F-35B没有经过任何改装,它使用机载传感器获取目标信息,并通过自身的多功能高级数据链路(MADL),将目标轨迹和瞄准信息直接传输至运行“宙斯盾”系统“基线9”的美国海军白沙场地测试平台。以往由于MADL数据链的专属性,F-35不能直接指挥水面舰艇发射“标准”-6导弹,而只能通过E-2D“鹰眼”预警机中转。这次测试进一步解放了F-35战斗机的能力,增强作战网络的灵活性。在2016年9月的一次飞行测试中,美国海军“普林斯顿”号导弹巡洋舰发射的1枚“标准”-6导弹打破由它自己保持的美国海军最远舰对空交战纪录,具体射程并未对外界透露。这次测试通过“普林斯顿”号上装备的“宙斯盾”系统“基线9”版本,将军舰平台、“标准”-6导弹和前方的空中机载传感器连接在一起,实现了远程超视距对空拦截。