RIM-161标准三型飞弹
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RIM-161标准三型飞弹(英语:RIM-161 Standard Missile 3,简称SM-3飞弹)是使用于美军神盾系统(Aegis Ballistic Missile Defense System)的舰载反弹道飞弹(Anti-ballistic missile,ABM)。虽然主要是设计用于反弹道飞弹用途,但SM-3飞弹也可以当作反卫星飞弹来使用,可以来对抗位于近地轨道近端的卫星[2]。目前SM-3飞弹主要为美国海军、日本海上自卫队及北大西洋公约组织相关国家使用。
RIM-161 SM-3 | |
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类型 | 神盾战斗系统 反弹道导弹 |
原产地 | 美国 |
生产历史 | |
生产商 | 雷神公司 |
单位成本 | 950万美元 |
基本规格 | |
长度 | 6.55 m(21 ft, 6 in) |
直径 | 0.34 m(13.5 in) |
弹头 | 轻量外太空弹头(轻型大气层外射弹,LEAP) 动能杀伤弹头(动能弹头,KW) |
翼展 | 1.57 m(61.8 in) |
作战范围 | IA/IB 900 km;IIA 1200 km |
射高 | IA/IB 160 km;IIA 900-1050 km[1] |
速度 | IA/IB 8.7倍马赫;IIA 13.1马赫 |
制导系统 | GPS/INS/半主动雷达制导/被动式红外线搜寻(KW) |
操作过程
船用的AN/SPY-1 3D相位阵列雷达可以先发现弹道飞弹交由神盾系统解算。当标准飞弹发射时,MK 72固体火箭发动机将会把SM-3推送出Mark 41垂直发射系统(Mk 41 VLS),但是飞弹依然和船舰保持资料通讯。固体火箭发动机燃烧完后将会脱离,第二段MK 104固体双冲程火箭(DTRM)将在空中点火。飞弹此时继续接受来自船舰的GPS导引讯号,第三段ATK MK 136固体火箭(TSRM)将在第二段烧完后点火。TSRM将用脉冲点火提供SM-3推力30秒以拦截目标飞弹。
第三节烧完后,轻量外太空弹头(LEAP)动能杀伤弹头(KW)将利用船上传来的资料搜寻目标。ATK固体燃料姿态控制系统(SDACS)可帮助弹头在最后阶段奔向目标飞弹。KW的感应器将会抓到飞弹并锁定其要害部分。假如KW击中到目标,将造成130百万焦耳的贯穿能量把目标飞弹击毁。[3]
可攻击人造卫星
2008年2月14日,美国官方发布演习计画,使用SM-3从北太平洋三艘军舰组成的小舰队,攻击已经失效的美国卫星USA 193,该卫星高度130海浬(240公里),官方理由为“避免卫星坠毁在市区”使卫星上的联氨燃料物质危害人体。[4] [5]发言人指出SM-3飞弹软体已经修改过能更高精确度辨认该卫星,与之前的反卫星演习用飞弹有所差异。
2008年2月21日早上3:26分(UTC)伊利湖号巡洋舰发射一枚SM-3,成功导引击落标靶卫星USA 193号,当时该卫星时速22,783 mph(36,667 km/h),高度达太平洋上空247公里(133海浬)。[6][7] 迪凯特号驱逐舰 (DDG-73)及拉塞尔号驱逐舰 (DDG-59)使用陆海空监视装置同步监控此次演习。[8][9]
型号
美军SM-3型编号 [10][11] | 标准系列内部编号 | 内容: |
---|---|---|
RIM-161A | SM-3 Block I, | 研发用 |
RIM-161B | SM-3 Block IA | 单色追踪导向装置,固体转向姿势控制系统(SDACS) |
RIM-161C | SM-3 Block IB | 双色追踪IIR导向装置,滚体姿势控制系统(TDACS) |
RIM-161D | SM-3 Block IIA | 长程SM-3,先进动能杀伤弹头和21-英寸(530-毫米)推进喷嘴,弹体直径增为53.3cm,高速动能战斗部(HVKW),最大射高提高到500km[1] |
SM-3 Block IIB | 长程SM-3,先进动能杀伤弹头和21-英寸(530-毫米)推进喷嘴,弹体直径增为53.3cm,高速动能战斗部(HVKW),先进高分辨寻标器(ADS) |
SM-3 Block IIA/B
SM-3 Block IIA型飞弹为早期SM-3的改装版,主要改善侦测器及加大第二节和第三节推进器至助推器的同等宽度,以增加燃料装载量及増加燃尽速度,直径53.3公分,最高速度每秒4.5公里 [12],最大拦截高度500公里,拦截半径为2500公里。飞弹本身不携带炸药,主要依靠可转向的动能弹头以碰撞及冲击来摧毁敌方目标。动能弹头直径21吋,时速超过6000英里,碰撞的冲击力相当于1架10吨重货车以时速960公里行驶,主要拦截射程为1000至5500公里的中程弹道导弹及远程弹道导弹,对射程超过5500公里的洲际导弹也具有一定的拦截能力。SM-3 Block IIA为美国与日本共同研发,研发耗资约为30亿美元,美国投入逾20亿美元,日本则投入约10亿美元[13][14][15][16][17][18][19]。日本海上自卫队计划于2020至2021年部署在神盾战斗舰上[20][21][22][23][24]。
2015年6月5日,于美国加州的美国海军慕古角海上靶场成功进行第一次SM-3 Block IIA的实弹试射,该次试射并无发射目标靶弹,测试目的主要为评估导弹的鼻锥、操舵控制与推进器分离系统,以及第二阶段转弯飞行和第三阶段进入轨道的表现。[13][25]。
2015年12月8日,于美国加州的美国海军慕古角海上靶场成功进行第二次SM-3 Block IIA的试射,该次试射并无发射目标靶弹,测试目的主要为评估、导弹整流罩、飞行控制部件、推进器分离、二及三级火箭发动机分离及动能弹头的转向与姿态控制系统等性能[15][26][27]。
2017年2月4日,美国导弹防御署宣布于美国夏威夷的太平洋海上成功进行了SM-3 Block IIA的首次拦截模拟弹道导弹测试,该次试射从夏威夷考艾岛导弹试验基地发射一枚中程弹道导弹作为靶弹,随后由约翰·保罗·琼斯号驱逐舰 (DDG-53)发射SM-3 Block IIA将靶弹击落,该次试射亦是首次由配备神盾战斗系统的舰艇所发射[20][22][28][29]。
2017年6月21日,美国导弹防御署宣布美国海军于当日晚上七时在夏威夷外海进行的SM-3 Block IIA的第2次拦截模拟中程弹道导弹测试失败,该次试射从夏威夷考艾岛导弹试验基地发射一枚中程弹道导弹作为靶弹,随后由约翰·保罗·琼斯号驱逐舰 (DDG-53)发射SM-3 Block IIA,虽然驱逐舰上的AN/SPY-1相位阵列雷达成功追踪目标,但SM-3 Block IIA却未能成功拦截该枚靶弹[30][31]。
2018年1月31日,美国导弹防御局宣布美国海军在夏威夷外海进行的SM-3 Block IIA的第3次拦截模拟中程弹道导弹测试失败。
2018年10月26日,美国导弹防御局宣布美国海军在夏威夷外海进行的SM-3 Block IIA的第4次拦截模拟中程弹道导弹测试。该次试射从夏威夷考艾岛导弹试验基地发射一枚中程弹道导弹作为靶弹,随后由约翰·芬恩号驱逐舰 (DDG-113)发射SM-3 Block IIA,驱逐舰上的AN/SPY-1相位阵列雷达追踪目标,导弹拦截并成功击中目标。
2020年11月17日,美国导弹防御局(MDA)和装备有“神盾”弹道导弹防御系统(BMD)的美军驱逐舰首次成功拦截洲际弹道导弹(ICBM)。根据初步数据,该试验证明SM-3 Block IIA导弹具有拦截洲际弹道导弹目标的能力。[32]。
2022年11月,两艘日本“摩耶”级驱逐舰在夏威夷附近成功进行“标准”-3 BlockIIA拦截弹的反导试验[33]。
使用国家
美国
2024年4月,伊朗袭击以色列期间, 美军卡尼号驱逐舰及阿利·伯克号驱逐舰上约4到7枚SM-3飞弹被用以击落至少6枚伊朗弹道飞弹,为此飞弹型号首次投入战场[34][35]。
日本
2007年12月,日本测试成功SM-3 block IA飞弹于金刚级神盾舰上发射拦截飞弹。这也是日本第一次使用神盾战斗系统演练拦截飞弹,先前都只是通讯模拟演练[36][37]。
北大西洋公约组织
- 主条目:北约飞弹防御系统
波兰
2010年7月3日,波兰与美国签署修订协议,以建置陆基型SM-3飞弹系统。[38][39]
罗马尼亚
发射图片
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SM-3于USS Lake Erie(CG-70)号上发射,2005
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SM-3于USS Shiloh(CG 67)号上发射,2006
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SM-3于USS Decatur(DDG-73)号上发射,2007
-
SM-3于USS Lake Erie号上发射,2008
参考文献
- ^ 1.0 1.1 美试射新导弹将装备300枚 可拦洲际导弹领先我红旗19. [2018-05-29]. (原始内容存档于2018-05-30).
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