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美军罕见突破!吸气式高超导弹已在靶场展开测试:计划2027年快速列装 据美军事

美军罕见突破!吸气式高超导弹已在靶场展开测试:计划2027年快速列装

据美军事媒体TWZ报道称,美澳联合研发的 HACM(吸气式高超音速攻击巡航导弹)在澳大利亚靶场完成首次投放测试,标志项目正式进入飞行试验阶段。

HACM是美澳“南十字星综合飞行实验(SCIFiRE)”框架下的项目,技术源自DARPA的HAWC吸气式高超武器项目;由雷神(RTX)联合诺斯罗普・格鲁曼在2022年拿到开发合同。

导弹采用两级构型:火箭助推器+超燃冲压巡航弹体,不过项目没有公布具体参数,按之前的HAWC计划的参数推测,这款导弹的射程大约在800~1000公里左右,导引方式是GPS + 惯性导航 INS+多模导引,可能会包括红外成像 / 雷达。具备飞行中重新装订目标数据链能力,可以中途更换目标。

打击目标包括防空雷达阵地、指挥控制节点、弹药库、加固地下工事、港口 / 机场设施等固定目标,也能打击慢速机动目标,比如低速机动中的导弹发射车,但不适合打击高速机动目标,比如军舰、快速移动装甲集群等,因为高超高速下,导引头窗口热障、识别窗口很短,无法长时间跟踪高速移动的目标。

是不是感觉差点啥?意思就是和LRHW(暗鹰)差了不大,只能打“固定靶”,并且还都是同一个问题,这玩意儿差不多就是不太好拦截的弹道导弹差不多。美国近些年突破的技术就是徒有其表,详细公布的参数总是差点意思。

说到底就是高超音速条件下光学开窗与雷达透波材料不过关!这个难度的确有点大,比如高超音速飞行时,导弹的激波压缩会让最前缘鼻锥温度达到1000℃以上,不过鼻锥后会有随着激波层面远离温度有所下降,比如在鼻锥后0.2~0.5米处快速降到650~750℃。

但这对红外跟踪依然是一个巨大的问题,因为红外锁定移动的航母或者驱逐舰高速航行的排烟口或者军舰本身的红外信号远比这个温度要低,这就发生了一个悖论,红外窗口本身的温度比目标温度要高,怎么处理?

的确是个难题,但也不是没法解决,比如使用气膜冷却,对红外窗增加冷却气流,也可以在前端使用物理滤波的红外窗口波段的高透材料,再加红外增透膜,后端处理先建立窗口自辐射模型,从探测器总信号里直接过滤掉窗口自辐射噪声。

即使经过各种技术手段处理,但整体事件偏短,这个就考验材料技术以及信号处理的基本功了,美国在这方面上底子可以,但缺少长期经验,所以总是差口气!

另一个是高温下的透波材料,因为识别舰艇等目标需要毫米波雷达,就弹头那么小空间以及识别舰艇等目标时,Ka波段毫米波比较合适,但是一般的透波材料比如复合材料这些不耐高温,耐高温的透波性能又不行。

复相氮化硅 Si₃N₄透波材料不错,商用粉体成熟,但高超音速导弹环境要求薄壁、大温度梯度、长时间5马赫巡航,这就才是工程上最麻烦的问题。另一个是更优秀的材料是氮化铝,Ka波段损耗更低,但热抗震性很差,非常容易开裂。

熔融石英性能也非常好,很容易制备,就是大块石英玻璃,但在800℃下热变形是个无法解决的难题,变形后波束畸变后补偿也是个无解难题。所以首选还是复相氮化硅 Si₃N₄透波材料,是美国重点攻关的方向,不知道有没有实现,不过从HACM的公开的数据看,应该是还没实现。

另一个问题是目前的HACM虽然已经到了测试的程度,不过这次在澳大利亚伍默拉靶场测试却没说是否有点火,更没有明确超燃冲压发动机点火,也就是说目前还没到发射的程度,也就投了个“铁疙瘩”。

HACM是在HAWC验证吸气式高超在项目上的可行性后,重新开始的实用性高超音速导弹开发项目,原计划是2024年展开飞行测试,多次延期后也推迟到2026年,计划在2027财年作出快速采购列装的决策。

多次延期加上中国公开的高超音速导弹,美军的确很急了!中国在滑翔高超音速导弹上已经装备了东风- 7,鹰击-21,鹰击-17,东风-27,在吸气式高超音速导弹上也装备了长剑-1000,鹰击-19,并且这些导弹都能打高速移动的航母与驱逐舰等目标。

美军高超音速导弹却屡屡失败,比如空军的ARRW导弹多次试射失败后已经下马,海军的HALO吸气式高超导弹也下马了,迫不得已与陆军共用LRHW(暗鹰)导弹,打固定目标都不够利索,产能还严重不足,陆军和海军都在抢产能。

现在HACM好不容易有了点眉目,所以的确算是一根救命稻草!一般而言,希望越大,失望也越大,如果HACM再来几次失败,估计美国空军得疯了!