未来反坦克导弹技术发展

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未来反坦克导弹技术发展


近年来,随着国际形势的变化和高新技术的发展,不少国家都在加紧研制新一代主战坦克和反坦克武器。在各种不同类型的反坦克武器中,反坦克导弹以其精度高、威力大、战场使用方便等一系列优点而备受青睐,成为各国反坦克武器装备序列中最重要的反坦克手段之一。目前世界各国的研究工作十分活跃,正在研制的新型反坦克导弹和改进的型号达40种以上。


在未来高技术战场上,各种主战坦克、步兵战车、装甲车辆的作战性能将有重大提高,这就对未来反坦克导弹的设计提出了更高的要求。由于各国军事思想、技术水平和作战要求的不同,对武器性能的具体要求也不尽相同,但综观世界主要国家科研动向,未来的反坦克导弹在制导方式、攻击方式和战斗部选择上将出现明显的多样化趋势。


多功能反坦克导弹


长期以来,反坦克导弹主要用于攻击坦克、步兵战车等装甲目标。但在频繁的战斗中士兵将遇到火力点、武装直升机等多种威胁,为此,不少国家在研制新一代反坦克导弹时,尽量使其具有摧毁多种目标的功能,从单一的反坦克武器发展成一弹多能的多用途武器系统。90年代初期瑞士制成“阿达茨”防空/反坦克两用导弹,它既可攻击6000米内的装甲目标,也可对高度为8000米内的各种飞机、直升机、无人机射击。


俄罗斯近年来研制的“菊花”反坦克导弹系统,广泛应用新技术领域研究成果,利用雷达搜索和跟踪目标,可在各种恶劣气候条件下实现雷达自动制导、激光半自动制导或复合制导,用聚能装药战斗部攻击挂有爆炸反应装甲的主战坦克,用杀伤爆破战斗部破坏土木结构或钢筋混凝土工事,摧毁轻型装甲车辆、袭击低空飞行的目标。


近年来,反坦克导弹的发展动向是为各种新、旧反坦克导弹配置各种战斗部,用较简便的方法实现多功能的要求。如美国的“掠夺着”超近程反坦克导弹,对各种装甲目标采用爆炸成形穿甲战斗部,美国还在研究一种爆破战斗部,用直接攻击的方式摧毁掩体等小型防御工事。


智能反坦克导弹


智能反坦克导弹,通常由陆军战术导弹系统发射至敌方领域上空,对敌方车辆进行“监听”,一旦探测到运动的坦克或其它装甲车辆,智能反坦克导弹上的声传感器与高速弹载计算机就一同工作,并引导该弹飞向装甲车辆目标,完成攻击任务。该型智能反坦克导弹可由无动力撒布器布撒,以攻击各种装甲车辆。


远程反坦克导弹


前苏联对远程反坦克导弹的发展就十分重视,T-80、T-90主战坦克都可以发射射程为5000米的反坦克导弹。近年来,


俄罗斯研制的“涡旋”反坦克导弹可从直升机或装甲车上发射,最大射程达10公里,经进一步改进后还可增至15公里。新近研制的“竞技神”远程反坦克导弹采用2具6联装发射架装在履带式装甲车上,一次可齐射12枚导弹,能攻击15公里以外的集群装甲目标。法德合作研制的“独眼巨人”导弹采用光纤制导技术,最初提出射程为15公里,以后增至30公里,有报道称,它的射程可进一步增至60公里。美国正在设计的新型反坦克导弹射程可达20公里,不但可从地面车辆上发射,还可从直升机或“大黄蜂”战斗机上发射。远程、超远程反坦克导弹的使用.可充分发挥部队的火力优势。


超高速动能反坦克导弹


最近,从美国陆军未来设想及2001年预算的增加可以看出,美国陆军决定加快目视观瞄反坦克导弹计划进程,研制一种新型的超高速动能反坦克导弹。该型导弹可以从高速机动的多用途轮式车辆上发射,速度为1500米/秒。据说,其射程是大多数反坦克导弹的2倍。


轻型反坦克导弹


通过近期发生的几场局部战争和武装冲突不难看出,实际—上大部分反坦克战都是在1000米以内展开的。正是在这样的背景下,近程、超近程的轻型反坦克导弹引起了各国的很大兴趣,近年来有了重大发展。为此,法国快速反应部队率先装备了由法国宇航公司研制的“沙蛇”反坦克导弹,它的最大射程仅600米,最小射程25米,“沙蛇”反坦克导弹作为一种步兵便携式反坦克武器,研制过程中尽量减轻重量,缩小体积,便于携带和操作。导弹发射管长度不到1米,全套武器系统重约15公斤,平时密封在发射筒内,由一名士兵携带。作战使用时5秒钟内就可完成射击准备,射手可用卧姿、立姿等姿态射击。该导弹能用小型三脚架支在地面上发射,也能从狭窄空间或小屋向外发射,尤其适于在城市巷战和近距离战斗中使用,对300米以内的目标射击时命中率为95%,对300—600米距离的目标射击时命中率达100%。


在挪威的一次射击表演中,对80-600米距离内各种不同类型的静止目标和活动目标射击时,16枚导弹全部命中目标,被誉为“革命性”的近程反坦克武器。最近美国继“标枪”导弹之后,又制成了“掠夺者”超近程反坦克导弹,全套武器系统仅重8.6公斤,最大射程700米,发射筒长不超过1米。


近程反坦克导弹的重量大多在10-15公斤左右,由1—2人携带和操作使用。可谓轻便灵活、操作简单、命中率高、威力强大。


激光驾束制导反坦克导弹


以“军刀”导弹设计方案为基础,用C02激光器组成主动式激光驾束制导系统。CO2激光器具有穿透烟雾的能力。用激光束照射目标,导弹飞行中通过尾部接收器接收激光信号修正弹道。采取这种方式的风险较小,因激光技术已比较成熟,导弹飞行中受外界干扰较小。弹上不需要复杂的导引头,可以降低成本。尾部去掉了导线,可进一步提高导弹的飞行速度和发射速度,从而可提高作战效率。导弹发射和飞行中的痕迹较小,有利于提高生存能力。采取这种方式的不足之处是射手在进行目标瞄准和导弹飞行过程中必须始终坚持在发射架旁,通过瞄准系统进行操作,容易遭受敌人火力杀伤。


法制“催格特”导弹采用的就是激光驾束制导方式,全部制导元件都安装在导弹内。发射装置由发射轨、瞄准机构、激光发射器、热像仪和三脚架等组成。热像仪采用先进的电荷耦合器件,因而显著提高了夜间观察和瞄准目标的能力,可在夜间识别4公里远的装甲目标。射手捕捉到目标后,用瞄准镜瞄准它,并且不断地向它发射激光编码信号。导弹尾部的激光接收器接收到激光信号后,经微处理机高速处理后,测出导弹飞行的弹道偏离激光束的偏差量,计算出需要修正的控制指令,控制导弹沿着激光束轴线飞行,直到最后命中目标,通过激光近炸引信引爆战斗部将其摧毁。这种激光驾束制导方式的优点是摒弃了第二代导弹普遍采用的有线传输指令方式,“割掉尾巴”的导弹更有利于减轻重量,提高飞速度,不会因导线受地面障碍物影响而发生故障,有较强的抗干扰能力。


光纤制导反坦克导弹


以FOG—M导弹的制导技术为基础,综合应用红外焦面阵和光纤传输信号,利用硅铂材料制成凝视式红外焦面阵导引头,内有256x256像元阵列探测器,用3—5微米工作波段对目标进行探测。使用时射手向目标概略方向发射导弹。导弹爬升到150米高的空中向目标区飞行,弹上导引头摄下目标图像后转换成数字化视频信号,经由光纤传到地面,射手从发射阵地控制台显示屏上观察目标情况,通过光纤向导弹传送控制指令,不断修正弹道使其命中目标。采取这种图像制导方式的优点是导弹命中目标的精度高;射手从隐蔽阵地遥控导弹的飞行,敌人不易找到导弹发射阵地,有较高战场生存能力;弹上的控制器件移到地面发射装置可以多次重复使用,武器成本可明显降低。但是,这种红外焦面阵是一种正在开发的高技术元件,难度大,工艺制造复杂;导弹尾部的光纤放线速度慢,影响导弹的高速飞行。


光纤制导反坦克导弹较有代表性的是美国的“增程型光纤制导导弹”(EFOG—M),设计最大射程为15公里。这种导弹可用美军大量使用的“悍马”多用途轮式车发射到300米高空,操作手从发射车上控制导弹搜索、跟踪目标直到将其摧毁。小型集装箱式的发射箱兼作储存箱,便于用直升机空投或吊运,每辆车装载8枚导弹,快速反应部队使用十分方便。


红外热成像制导反坦克导弹


该制导方式采用的也是红外焦面阵技术,但使用64x64像元阵列探测器,探测元件用碲镉汞材料制成,控制系统中有一具红外热像仪。这种制导系统比前一种制导系统的难度要小一些,导弹尾部没有导线或光纤,导弹在飞行中自动跟踪目标直到最终将它摧毁。美国采用这种制导方式制成了世界上第一种“打了不用管”的“标枪”导弹。射手发射导弹后可以立即转移到隐蔽阵地,弹上寻的器可自动跟踪目标,直到最终完全将其摧毁,真正实现了“打了不用管”,在战术使用上有很大灵活性。


激光半主动反坦克导弹


激光半主动制导方式,是较常用的一种制导方式,较有代表性的是“海尔法”导弹。使用这种制导方式时,需要由1名观察员搜索目标,发现目标后用激光器发出编码激光对它进行照射。与此同时,另1名操作手发射导弹,弹上导引头在空中不断搜索由目标反射回来的激光信号,捕获目标信号后立即进行锁定和跟踪。这种方法叫直接瞄准/发射后锁定。向目标方向飞行。用这种方法发射的导弹特别有利于攻击障碍物背后的远距离目标,它的最大射程可以增加到80千米。这种方式有时又叫高位发射,它的弹道是各种方式中最高的一种。这种导弹在穿越低空云层时容易丢失目标,因此,要在十分良好的气候条件下使用才能确保获得理想效果。


第4种方法是自主式远程攻击,这种方法是由地面观察员或侦察车用激光目标指示器对目标进行照射,直升机不必考虑对导弹的引导,只需向目标区概略方向发射导弹,然后直升机即可撤出战斗。


直升机在空中也可充分利用地形、地物遮蔽,不必直接看到目标,因而有较高的战场生存力。当然,采用这种方法要求直升机和地面观察员之间保持良好的协同动作,保证无线电不受于扰,指挥作战要有周密的计划和灵活的反应能力。在良好的协同作战条件下,还可用数具激光指示器对多个目标进行激光照射,直升机可快速发射多枚导弹连续摧毁多个目标。


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