查看原文
其他

美国防部加紧推进“常规快速全球打击”(CPGS)能力建设

2017-03-03 战略前沿技术

本文由海鹰资讯(ID:hiwing_news)授权转载

作者:刘晓明 北京海鹰科技情报研究所


据2017年2月2日美国《防务内情》网站报道,美国国防部承诺在2018-2022财年间首先向欧洲司令部及太平洋司令部提供“一定”的“常规快速全球打击”(CPGS)能力。美国提出的“常规快速全球打击”(CPGS)能力:“常规”是指“非核”;“快速”是指“在发射后1小时内实现打击”;“全球打击”则指“能以米级精度打击世界任意处目标的能力”。


CPGS是美国在新形势

新环境下迫切需要发展的能力




CPGS的提出既是美国对未来战争发展态势的预判,也是对自己面临的周边安全环境的考量。一方面,前沿部署及传统的海外兵力投送模式变得异常困难且代价昂贵。前沿部署的作战平台很容易被发现和摧毁,而传统的海外兵力投送模式因存在周期过长等问题将难以适应未来瞬息万变的战场态势。以海湾战争为例,为实施远程大规模战略机动,从1990年9月美军进入全面部署阶段开始直到1991年1月,整个部署周期长达5个月;另一方面,可能是美国迫于我国和俄罗斯高超声速导弹近几年快速发展所带来的压力。2016年11月,美国国家科学院公布的《高速机动武器:美国全球警戒、到达与力量面临的新威胁》报告就称:我国和俄罗斯在高超声速机动武器上“投资巨大、进展显著且成就惊人”,这类武器将严重威胁“美军前沿部署的部队甚至是美国的本土”的安全,从而对美国的全球警戒、全球到达和全球力量构成了威胁,而对我国及俄罗斯高超声速机动武器最佳的防御手段—可能也是唯一的有效防御手段,是美军加速发展自己的高超声速机动武器。

一旦拥有CPGS能力,就意味着美军将无需预先投送大量兵力,就可以直接从本土、前沿基地、海上平台、空中平台,甚至太空平台对重要目标实现快速、有效摧毁。同时也能保持美国的装备的优势,具有很强的实战与威慑能力。



CPGS近期发展聚焦于助推

滑翔高超声速导弹




2003年以来,美国防部已经探索了多种打击高价值、时敏目标的方式,以实现CPGS能力,包括改进的常规型三叉戟导弹系统、助推-滑翔高超声速导弹、潜艇或轰炸机等平台搭载吸气式高超声速巡航导弹或战斧巡航导弹等多种技术方案。

从技术成熟度角度来看,装备常规战斗部的弹道导弹执行全球打击任务是最容易实现的,但常规弹道导弹与核导弹具有相似的发射特征和相同的弹道,容易被误判为核打击,很容易招致核反击的风险。2008年,海军提出改进潜射三叉戟导弹携带常规弹头执行全球快速打击任务,但考虑到此举存在核误判风险,因此遭到了国会反对。

助推-滑翔类导弹的弹道与传统弹道导弹有显著差异,并且分离后的飞行器可以进行大范围机动,而现有的推进技术和再入技术也为助推-滑翔高超声速导弹的发展奠定了坚实的基础。

据美国《防务内情》网站透露,早在2013年的备忘录里,美国防部联合需求监督委员会(JROC)就要求CPGS项目近期“应聚焦在演示验证高超声速助推滑翔技术应用于潜在的中程打击系统可行性上”。这也明确了目前美国国防部CPGS项目的研究将主要围绕助推-滑翔高超声速武器展开。

除此之外,潜艇或远程轰炸机搭载战斧巡航导弹或吸气式高超声速巡航导弹、超燃冲压发动机等其它技术方案也是美国CPGS考虑的备选方案。



美国防部不断推进陆、海、空军的

助推滑翔武器发展以加快CPGS能力建设




美国参议院军事委员会2017财年国防授权法案中,要求国防部在2020年底之前为CPGS项目作出里程碑A决策,而美国国防部按照这一要求不断推进陆、海、空军相关项目的研究与发展,以实现可用于作战的CPGS能力。美国国防部已承诺在2018-2022财年间,率先向欧洲司令部及太平洋司令部提供“一定”的CPGS能力。

在CPGS项目的背景下,美国助推-滑翔高超声速飞行器发展形成了空军、海军和陆军3条路线。其中空军以HTV-2项目为主,HTV-2是FALCON中研制的第二代飞行器,HTV-2项目在2010年和2011年分别进行了飞行试验,但最后均以失败告终。

美国空军HTV-2两次试飞失败后,美国陆军继续通过先进高超声速武器(AHW)项目推进CPGS项目的发展,轴对称的AHW比HTV-2技术难度要小一些,其中2011年11月AHW首飞成功,但是在2014年8月的第二次试飞中,飞行器发射后不久便出现故障,试验以失败告终。

在美国空军和陆军相关项目进展不顺利的情况下,国防部敦促美国海军负责开展下一次的第一次试飞(FE-1)的试飞试验,美国海军目前正在联合陆军大力推进AHW项目,发展可装备弗吉尼亚潜艇载荷模块(VPM)的海基AHW。在前期陆基AHW的技术成果基础上,海军已在2015年与国家CPGS团队合作完成了海基AHW首个试飞器FE-1的初始设计评审,2016年将完成FE-1的关键设计评审,并开始对FE-1进行组装以及系统级试验与鉴定。计划2017年完成海基AHW的FE-1,FE-1将重点演示验证先进的航电系统、子系统的微型化、制造及制导算法。在关键技术攻关方面,美国国家CPGS团队正在持续加紧开展助推器、载荷投送飞行器(PDV)、非核战斗部、热防护系统、制导系统以及任务规划等关键分系统的技术成熟和风险降低。



评述



美国CPGS目前发展聚焦于助推-滑翔高超声速导弹,虽然从目前的情况看,其助推滑翔高超声速武器试飞失败次数居多,进展并不顺利,但不可否认的是,通过HTV-2、AHW等项目的研究及试飞试验,美国的助推滑翔高超声速导弹项目已经有了较为系统的发展,且已经积累了大量的试验数据,为后续CPGS的进一步推进奠定了良好的基础。

另外,虽然表面上美国存在空军、陆军、海军三条发展路线,但是助推滑翔高超声速导弹很多技术都是相通的,某个项目的试验数据及技术成果都能为其它项目的发展提供重要的支撑作用,一旦某个项目率先成功,通过技术的改进和转化就可适装陆、海、空军多种作战平台,这也与美国CPGS项目也一直坚持“发展能够适用于陆、海、空多种作战平台的快速全球打击武器系统”的理念相吻合。



一网打尽系列文章,请回复以下关键词查看:

创新发展:习近平 | 创新中国 | 创新创业 | 科技体制改革 | 科技创新政策 | 协同创新 | 成果转化 | 新科技革命 | 基础研究 | 产学研 | 供给侧

热点专题:军民融合 | 民参军 | 工业4.0 | 商业航天 | 智库 | 国家重点研发计划 | 基金 | 装备采办 | 博士 | 摩尔定律 | 诺贝尔奖 | 国家实验室 | 国防工业 | 十三五 | 创新教育 | 军工百强 | 试验鉴定 | 影响因子 | 双一流

预见未来:预见2016 | 预见2020 | 预见2025 | 预见2030 | 预见2035 | 预见2045 | 预见2050 |

前沿科技:颠覆性技术 | 生物 | 仿生 | 脑科学 | 精准医学 | 基因 |  基因编辑 | 虚拟现实 | 增强现实 | 纳米 | 人工智能 |  机器人 | 3D打印 | 4D打印 | 太赫兹 | 云计算 | 物联网 | 互联网+ | 大数据 | 石墨烯 | 能源 | 电池 | 量子  | 超材料 | 超级计算机 | 卫星 | 北斗 | 智能制造 | 不依赖GPS导航 | 通信 | MIT技术评论 | 航空发动机 | 可穿戴 | 氮化镓 | 隐身 | 半导体 | 脑机接口

先进武器:中国武器 | 无人机 | 轰炸机 | 预警机 | 运输机 | 战斗机 | 六代机 |  网络武器 | 激光武器 | 电磁炮 | 高超声速武器 | 反无人机 | 防空反导 | 潜航器 |

未来战争:未来战争 | 抵消战略 | 水下战 | 网络空间战 | 分布式杀伤 | 无人机蜂群 | 太空站 |反卫星

领先国家:俄罗斯 | 英国 | 日本 | 以色列 | 印度 

前沿机构:战略能力办公室 | DARPA | Gartner | 硅谷 | 谷歌 | 华为 | 俄先期研究基金会 | 军工百强

前沿人物:钱学森 | 马斯克 | 凯文凯利 | 任正非 | 马云 | 奥巴马 | 特朗普

专家专:黄志澄 | 许得君 | 施一公 | 王喜文 | 贺飞 | 李萍 | 刘锋 | 王煜全 | 易本胜 | 李德毅 | 游光荣 | 刘亚威 | 赵文银 | 廖孟豪 | 谭铁牛

全文收录:2016文章全收录 | 2015文章全收录 | 2014文章全收录 

其他主题系列陆续整理中,敬请期待…… 

“远望智库”聚焦前沿科技领域,着眼科技未来发展,围绕军民融合、科技创新、管理创新、科技安全、知识产权等主题,开展情报挖掘、发展战略研究、规划论证、评估评价、项目筛选,以及成果转化等工作,为管理决策、产业规划、企业发展、机构投资提供情报、咨询、培训等服务,为推动国家创新驱动发展和军民融合深度发展提供智力支撑。

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存