最新解密:美国导弹防御系统研制部署最新进展(多图)


最新解密:美国导弹防御系统研制部署最新进展(多图)


海基X波段导弹防御雷达成功抵达阿拉斯加




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法国(防务航宇)2007年2月8日报道,美国导弹防御局已发布信息称,海基X波段雷达(SBX)已经成功从夏威夷运送到阿拉斯加阿留申群岛。该雷达于2007年1月3日从夏威夷珍珠港出发,并在运送过程中进行了一系列海试和演习。同时,还对该雷达的远洋航行平台标准进行了确定。


该雷达是该型雷达中最大的雷达,主要设计用来跟踪和区别空中的小型目标,并为导弹防御司令部和控制系统提供非常准确的信息,有助于对打击导弹进行直接拦截。作为对SBX的耐久性和适航性进行全面的测试,该雷达经受了北太平洋冬季风暴的考验,成功应对了高50英尺的海浪和时速为100海里/小时的狂风。


SBX雷达的搭载平台最初是用于在北海恶劣的环境中支援石油钻井装备,据报道,这是SBX雷达首次离开夏威夷北行到阿拉斯加。之前几次离开夏威夷其主要目的是进行海试和雷达定标,以及进行一些导弹防御测试。


SBX雷达宽240英尺,长390英尺,重约50000吨。


SBX雷达停泊设施完成建造以后,该雷达将被送回阿拉斯加阿留申群岛。基于其高机动性,该雷达能视其需要进行重新安置,以支援各种军事行动,从而保护美国和装备该雷达的部队免受弹道导弹的攻击。该雷达同时还用于支援导弹防御飞行测试。




美国陆军订购112枚PAC-3导弹


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PAC-3型导弹是战区导弹防御的核心部分之一




美国(《防务日报》)报道,美国陆军与洛克希德.马丁公司签订了一项价值3.79亿美元的合同,订购112枚爱国者先进性能-3(Patriot Advanced Capability-3,PAC-3)导弹、发射平台升级组件、项目管理和工程设计,以及其他一些必需的装备。


PAC-3导弹项目的有关负责人声称,经过战场上证明了的PAC-3导弹能使PAC-3系统达到前所未有的水平,能保护美军的作战人员及其盟友。洛克希德.马丁公司导弹与发射控制分公司是使用PAC-3导弹升级爱国者防空系统的主合同商。雷声公司是PAC-3导弹的主合同商和系统集成商。2006财年所订购产品的生产工作将在达拉斯和得克萨斯州拉夫金完成,PAC-3全弹装配在卡姆登进行,预计这些工作将于2008年7月完成。


PAC-3导弹可拦截爱国者防空系统面临的所有威胁,包括战术弹道导弹、巡航导弹,以及固定翼和旋转翼飞机等。与4枚传统的爱国者PAC-2导弹相比,安装在爱国者发射装置上的16枚PAC- 3导弹显著提高了爱国者防空系统的火力。此外,PAC-3导弹已经被选作美国、德国及意大利三国联合的中程增程防空系统(MEAD)的主要拦截者。在国际上,PAC-3已经售给了荷兰和日本。



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部署在阿拉斯加格里利堡的陆基拦截弹

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萨德反导系统承担战区导弹防御体系中的高层防御任务


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THAAD拦截弹的尾迹

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美国和日本联合推出新型X波段雷达


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爱国者3型导弹进驻日本


美国已经决定在日本冲绳部署爱国者3型地对空导弹系统,同时美国也已经启动了在日本的地基X波段雷达。

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萨德(THAAD)系统成功进行导弹防御试验


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部分试验照片




在试验中THAAD拦截导弹准确击毁了来袭弹道导弹,


美国诺斯罗普.格鲁曼公司启动空中哨兵激光防空系统计划


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空中哨兵(Skyguard)激光防空系统概念图


美国(诺斯罗普.格鲁曼公司)报道,诺斯罗普.格鲁曼公司研发了空中哨兵(Skyguard)激光防空系统,使美国及其盟国能够防御近程弹道导弹、近程/远程火箭弹、炮弹、迫击炮、无人机以及巡航导弹等攻击。


空中哨兵是在成功的战术高能激光器(Tactical High Energy Laser , THEL)试验台以及由诺斯罗普.格鲁曼公司为美国陆军和以色列国防部研发的早期型号基础上开发而来。与传统系统相比,空中哨兵的功率更高、光束更大,因而性能也更强大。其他任何一种武器或现在开发的任何系统都无法提供像空中哨兵系统一样的防御能力,该系统有望成为第一种可以对付各种威胁的实用的激光武器系统。同诺斯罗普.格鲁曼公司研发的早期系统一样,空中哨兵也是一种多任务、士兵操作、紧凑且便于运输的激光武器系统,用于战场部署和使用。一套空中哨兵系统就可对部署的军队、大型军事实施、大型居民区或工业区提供防护,防护区域的直径约为10千米。空中哨兵是一种灵活的模块化系统,它不仅支持未来螺旋式发展,而且能够适应激光器和光束控制技术的改进。


THAAD成功击落弹道导弹


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试验现场照片


美国导弹防御局已经于2007年1月27日在南太平洋进行了一次THAAD反导弹系统的试验,成功击落了一枚从机动反射架发射的弹道导弹,


拉姆斯菲尔德视察阿拉斯加格里利堡地基拦截弹基地

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美国地基中段导弹防御系统成功完成一次拦截试验

试验中地基拦截弹起飞


9月1日,美国导弹防御局宣布,他们成功的完成一次重要试验,包括一枚改进型地基拦截弹的发射。此次试验结果将帮助完善导弹防御系统的性能。此次试验耗资8500万美元,目的在于收集数据而不是击落目标。2004年12月和2005年2月的两次试验中,拦截弹都因故障未能从发射井内发射。这次试验是这两次失败后的首次实弹演习。


地基中段防御(GMD)系统试验于美国东部时间下午1时22分开始,一枚远程目标弹道导弹从阿拉斯加的科迪亚克发射场发射,17分钟后,操作人员从范登堡空军基地发射了一枚拦截器。进入太空后,拦截器释放了其杀伤器,杀伤器继续跟踪目标弹头。


此次试验首次实现了以下几项重大目标

(1)一枚作战构型拦截器从GMD作战地点发射;

(2)一枚作战构型拦截器跟踪一枚弹道导弹;

(3)比尔空军基地新升级的导弹预警雷达为飞行中的拦截器提供了目标数据;

(4)位于科罗拉多州联合国家一体化中心的任务控制中心,对此次实地GMD交战进行了控制;

(5)杀伤器成功拦截并摧毁弹头。


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诺斯罗普.格鲁曼公司和雷声公司成功进行了动能拦截器(KEI)第一级火箭发动机点火试验


美国军方公开了美国驻日本基地爱国者3型导弹的照片:

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美国军方展示地基中段拦截弹模型:


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一张爱国者-3型的照片:


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萨德系统成功进行一次导弹拦截试验




洛克希德.马丁公司成功试验多用途杀伤飞行器推进系统



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多用途杀伤飞行器概念图


澳大利亚(每日航天)2007年8月28日报道,洛克希德.马丁公司宣布,其团队在爱德华空军基地的国家Hover试验厂对美国导弹防御局的创新型多用途杀伤性飞行器的关键元素进行了试验。对普.惠公司建造的运载具转向和姿态控制系统的长持续时间演示,满足了导弹防御局规定的性能目标要求。


在与敌方交战期间,这种高性能推进系统使运载具及其携带的杀伤性飞行器机动进入有威胁的联合体,以拦截目标。根据从弹道导弹防御系统获取的跟踪数据及其自身的热探测传感器,运载具抛撒并引导杀伤性飞行器利用其各自的机动火箭摧毁联合体中的多个目标。


多用途杀伤性飞行器为作战人员增添了大量杀伤能力,是所有集成中程导弹防御系统的陆基和海基武器的力量倍增器。当敌方导弹发射时,装备这种有效载荷的单一拦截器不仅能摧毁再入飞行器,还能摧毁所有对其可造成威胁的目标。


地基拦截弹照片


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