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美国作为海洋大国,具备强大的海战能力,其反潜作战战略领先、体系完善、装备先进。美国的P-3C反潜巡逻机更是出口至多个国家,成为世界反潜作战的重要力量。目前美国在保持原有力量的同时,不断推进新装备的研制。分布式敏捷反潜系统、反潜持续跟踪无人艇、上浮式有效载荷等新型装备均代表了反潜作战未来的发展方向。 % z7 D7 I! D* {3 s5 i" l$ h
美国反潜作战体系分为四个维度:探测监视系统及装备、航空反潜作战体系及装备、水面反潜作战体系及装备和水下反潜作战体系及装备。四个系统各司其职又紧密配合,形成四位一体的立体式打击,编织出一张密不透风的反潜作战网。
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美国反潜作战体系体系部署示意图
8 W# U$ ~% y" C. E 反潜作战战略理论
' k5 S( A& S- @/ D2 }8 t0 Z: C( } 在全球地缘新态势下,美海军的探反潜作战任务由蓝水向棕水转移,作战模式也由平台中心战向以网络为中心的探反潜作战转型。在战略层面加强近海反潜能力,战略重心转移至近海/深海并行发展。在战术层面从平台密集型向传感器密集型转变,缩短反潜发现-调整-决策-行动打击链(OODA)闭合的时间。通过天基平台、分布式水下传感器等预警侦察手段,获得清晰的战场态势图和精确的目标定位;利用空中反潜平台的快速机动能力和远程精确制导武器,实施召唤式快速精确打击;攻击型核潜艇主要作为传感器与打击武器的指控中心,不再作为直接的交战平台。在作战概念层面:美国海军提出了水下网络中心战概念,探索触手前伸、节点后置的新型反潜作战模式,利用大量低成本分布式无人机(UUV)、无人船(USV)和无人潜航器(UUV)携带多模传感器构建立体协同的探潜网络,大型海空平台后撤,承担指挥控制和远程火力打击等任务。
) j" Z9 M: H1 k 探测监视系统及装备
$ X9 a, z- B* t# E! M- t. o 目前美国的探测监视系统主要包括固定式水下监视系统(SOSUS)、固定式分布系统(FDS)、天基海洋卫星以及在2015年具备作战能力的PLUS Net等,同时还在探索无人系统组网技术。固定式水下监视系统建设源于冷战时对抗苏联海军潜艇的需要。本世纪初,美海军改造了SOSUS系统,使其能够探测舰艇的低频声波,探测能力和覆盖范围均有大幅提高,但具体的技术细节处于保密状态。
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固定式水下监视系统示意图
+ G, {7 x2 p! V f0 q 固定式分布系统(FDS),是一种低频被动式声响监视声纳系统,主要用于关键海域的战术对潜监测。FDS在水下探测监视领域首次实现了光纤与数据传输技术的结合,具有数据传输能力强、系统效费比高、探潜能力强等特点,能够在嘈杂的环境下捕捉和利用微弱信号,及时准确定位潜艇,作为SOSUS系统的重要补充,为美国海军舰队和国家指挥当局提供可靠的反潜战情报保障。FDS最新的型号为采用模块化系统架构及大量商用器件的FDSC,维护保障便捷,使用寿命可达24年。
p) }3 w+ X. C 无人系统具有机动灵活、成本低廉、无伤亡、适合大规模生产、可在各种环境甚至高危海域执行任务等优点,可携带多种类型的传感器或武器,执行探测、打击任务。美海军也充分发挥无人系统平台的这些优势进行水下探测,在2016年“无人战士”演习期间,4艘“携带传感器的自主无人水面艇”(SHARC)成功探测到常规潜艇和UUV,演示了无人水面艇持久、高效的探测能力。美国也设计数十个无人机搭载磁探仪等非声传感器自上而下探、数十个无人潜航器携带主动声纳自下而上探潜的技术方案,目前研发和试验工作已经接近尾声。
$ M7 c0 S( I ~8 L! o* T5 \ 航空反潜作战体系及装备
, B7 b! i8 Z0 b7 c% ] 美国航空反潜作战装备主要包括P-3C“猎户座”岸基反潜巡逻机、P-8A固定翼反潜机、SH-60“海鹰”反潜直升机、MH-60R反潜直升机和MQ-4C反潜无人机。P-3C“猎户座”反潜巡逻机是美军岸基反潜力量的中坚。P-8A固定翼反潜机装备部队时间尚短,但功能十分强大。SH-60“海鹰”反潜直升机和MH-60R反潜直升机是美国海军航空母舰的主要反潜兵力,担负航母反潜作战使命,其主要任务是与岸基P-3C反潜机配合,进行区域反潜和护航。MQ-4C反潜无人机目的是与P-8A形成高低搭配,前者作为后者的有力补充,可对海上进行监视、侦察、巡逻以及打击,其将成为美国军方亚太地区监视战略的主要组成部分。
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P-8A固定翼反潜机
0 b. A0 L! V% ~3 b8 v1 j 水面反潜作战体系及装备 ' }( b2 X+ I) K. o
目前,美海军可担负反潜战任务的有“提康德罗加”级导弹巡洋舰,“阿利•伯克”级驱逐舰等。这些舰艇均搭载有SH-60B“拉姆普斯Ⅲ”反潜直升机,装备有美海军最先进的水面舰艇反潜作战系统。它们的反潜战能力将随着舰载直升机及舰载反潜武器和电子设备的改进而不断得到增强。为保持其对水下威慑地位,美海军正在逐步更新水面作战舰艇,美海军将对其现役的航母、巡洋舰、驱逐舰、护卫舰和反潜舰等进行改造、升级,以适应21世纪海上反潜作战的要求。 1 [& |' J2 ^3 N
# J3 _: ?/ ^5 }+ g “提康德罗加”级导弹巡洋舰
& q3 X" L' {6 J& d5 @ 水下反潜作战装备 : Z. W8 @6 x6 r8 J& V! p# ^- X2 _
水下反潜平台主要由“洛杉矶”级、“海狼”级及“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇构成。新一代“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇装备了先进的声学信号处理及武器系统,除具有传统的远洋反潜战功能外,还加强了浅水及沿海作战能力,并能完成主/被动布雷、特种部队输送、战斗群支援、情报收集及监视、制海、对陆攻击等多种任务。在设计和建造中采用了先进的壳体吸波技术、电磁抑制及消声技术。为提高反潜能力,采用了潜艇区域反潜战系统、轻型宽口径线列阵声纳、先进的鱼雷发射系统、UUV、收发分置信号处理系统、被动测距/目标运动分析系统、非声学传感器、具有自适应波束形成及线列阵形状调整功能的多线拖曳线列阵声纳等目前最先进的反潜技术和反潜设备。该级艇采用了模块化设计,能够快速进行改装以适应多种作战需要。 + }5 ?" N! x; Q8 N
1 s8 o2 s. L# ` “弗吉尼亚”级攻击型核潜艇 + s! v. P" ~) Q) ^
反潜作战杀伤武器
3 m6 x* @9 A6 o4 Z 水雷是一种放置于水中的针对舰艇或潜艇的爆炸装置,没有推进能力,需要预先施放,一般漂浮于水面,由舰艇靠近或接触而引发的。鱼雷是一种有推进能力、在水下移动攻击敌舰吃水线下船身的鱼型水雷。鱼雷可以从水上或水下发射,发射平台有潜艇、军舰、鱼雷艇、直升机或固定翼飞机等。深水炸弹是一种用于攻击潜艇的武器,外观多近似桶状,通常装有定深引信,在投入水中后下沉到一定深度会自动爆炸,用以杀伤潜艇,即便没直接击中潜艇,其爆破的振动亦能损伤附近的船身或舰内的船员。典型的深水炸弹有俄罗斯的Zagon-2/2E深水炸弹。反潜导弹即携带鱼雷或深水炸弹的导引导弹,以推进器推进,并能保持飞行轨迹,是一种适合短距离及突然攻击的攻潜武器。俄罗斯新研制的90R1型号称“潜艇克星”,可消灭水下1000米的潜艇。
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美国反潜装备发展趋势
6 J! P. q! v4 \ 分布式敏捷反潜系统(DASH)是主要由搭载非声学传感系统的无人飞行器和搭载声纳的无人潜航器组成的分布式多模式探反潜系统,实现广域智能无人探反潜。该项目的目标是像卫星对地观测一样实现对通过部署海域的潜艇进行警戒、跟踪和追捕。DASH的研制,将进一步推进美军远距离探测与识别潜艇技术的发展,提升美军对于安静型潜艇的探测能力,改变未来反潜作战模式。
1 O4 e4 X. a' ], I8 e$ d3 o. F “反潜战持续跟踪无人水面艇”(ACTUV)项目的启动主要是源于美国海军应对先进静音潜艇的需要。进入新世纪以来,随着先进常规潜艇静音技术的快速发展和作战性能的不断提高,加之先进常规潜艇不断在更多国家扩散,而且先进常规潜艇能够在一定程度上有效应对传统的反潜手段,这对美国未来水下战场构成了威胁,美国海军逐渐感到反潜战形势的严峻,特别是跟踪潜艇的任务变得更加困难。为此,DARPA希望开发出一种较低成本的无人水面艇,能够出海巡逻,在海上独自航行数千千米,一次可巡逻数月,探测并跟踪先进常规潜艇。
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4 w" S, g2 n) ^7 s, u& U 反潜持续跟踪无人艇(ACTUV)
' L# M5 x, w, f; D5 o Q. n 上浮式有效载荷是DARPA于2013年开始研发,2016年6月完成运载器测试的项目。其可预置在深海,由运载器、有效载荷、通信系统等组成,通过水面舰艇布放,可在4千米深待机5年,需要时远程唤醒,快速释放无人机、传感器、导弹等载荷,执行情报监视侦察和打击任务。目前该项目仍在研制完善阶段,披露出的信息尚显欠缺。 ! V) y" D9 Y, w$ i5 @+ k: w
2 `. ^7 Z# O" L0 k 上浮式有效载荷发射无人机图 6 n: P! b' L; ~, |7 M
对于我国的启示分析
8 I0 F( |$ ~* y L1 |3 D 我国的反潜作战体系相对世界先进水平还稍显薄弱,未来应完善基于网络中心的反潜作战理论战略,加强各平台密切协同、共享信息,使其效能高于网络中各个独立单元的力量之和。同时加强加快部署探测监视网络,加大对于潜艇探测技术方面的研究应用,同时将量子通信的理论研究加快实战应用化。除此之外,加强对于无人反潜平台的研究试验。未来无人反潜作战平台将成为反潜作战的第一线,其不搭载作战人员,可最大限度的减少战斗伤亡,同时可以深入敌方危险领域,跟踪危险目标,将前方情报传回作战平台,形成全方位的信息探知,并构成网络化作战的重要节点。 : B) e% E5 c. M% j
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