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美俄等国在高超声速武器领域的竞争日趋激烈 。 2017年12月 , 俄罗斯“匕首”高超声速导弹列装部队;2019年11月 , 俄罗斯宣布“先锋”高超声速导弹投入战备值班;2020年12月 , 俄罗斯“锆石”高超声速反舰导弹完成第4次试射 , 其飞行速度超过8马赫 。
美国也不甘落后 , 投入巨资 , 开展临近空间高超声速导弹的研制与生产工作 。 其中 , C-HGB就是一款由美国陆军和海军联合研制的远程高超声速武器 。 2020年2月27日 , 该武器模型在华盛顿雷伯恩大厦举行的美国众议院军事核心会议早餐会上亮相 。 2020年3月19日 , 美军在夏威夷的考艾岛太平洋武器试验场成功地对该滑翔体进行了飞行测试 。 结果表明 , C-HGB的射程超过3200km , 验证了将其转化为武器系统的可行性 , 也进一步加快了美国在临近空间高超声速导弹的生产准备活动 。 C-HGB即将成为美国公开披露的高超声速导弹中最具可行性的武器 。 根据相关计划 , 预计在2023-2025年前后 , 美国陆海空军的多型高超声速武器将列装部队 。
美俄在高超声速导弹开发方面不遗余力地投入巨资开展研究 , 主要还是因为该类导弹具有飞行速度快、飞行弹道顶点低、弹道机动等特点 , 使得现有导弹防御系统难以对此类目标进行实时探测预警、跟踪识别、弹道预测和有效拦截 。 因此 , 高超声速导弹具有极强的突防能力 。
面对高超声速导弹日益现实的强大威胁 , 美俄已在预警探测技术、防御拦截技术、网络化指挥控制技术等方面开展了预先研究和技术探索 。 比如 , 美国在开展C-HGB飞行性能测试试验时 , 导弹防御局还跟踪收集了本次试验的目标特性等数据;对于俄罗斯“匕首”、“先锋”飞行试验 , 美国也在采取各种可能手段对其目标特性等数据进行了跟踪收集 , 以支持该国高超声速防御系统的开发 。 不仅如此 , 他们还正在布局发展多平台预警探测技术 , 整合陆、海、空、天等多源探测信息 , 以实现对高超声速武器的尽早、尽远发现 。
2017年3月 , 美国导弹防御局提出了采用“天基躲开探测器”微卫星组建新型探测卫星星座的方案 , 以填补现有天基预警系统的能力空白;2018年8月 , 美国空军开始实施新一代过顶持续红外卫星计划 , 以加速更新美军导弹预警卫星;此外 , 美国空军还正在寻求实现太空智能感知与高超声速目标识别 。
【俄罗斯军事|美俄在高超声速导弹最新力量对比】俄罗斯也高度重视高超声速目标预警能力的建设 。 2018年12月 , 俄军首座最新型“集装箱”超视距侦察和导弹预警雷达开始投入测试作战值班 。 这种超视距雷达能确定2500km外的各种飞机和高超声速导弹坐标 , 可同时追踪5000个目标 。 这是俄军对抗西方最新高超声速武器的盾牌 。
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