#台海点兵# #专家解读中国陆基中段反导技术#
【拦截试验“五连胜”后,中国陆基中段反导技术比美国如何?专家解读来了】
6月19日晚,国防部发布通报称,当晚,中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验,试验达到了预期目的。这一试验是防御性的,不针对任何国家。这也是自2010年1月11日我国首次进行陆基中段反导试验以来,官方通报的第五次陆基中段反导试验,根据此前官方通报的信息,这五次陆基中段反导试验均取得成功。相关专家在接受《环球时报》记者采访时表示,陆基中段反导技术是当下最为前沿的军事技术之一,难度极大,目前仅有少数国家掌握该项技术,而“五连胜”的佳绩也意味着中国的陆基中段反导拦截技术试验的成功率位于世界前列。

“反导本身就是一项难度比较高的军事技术,尤其是中段反导。”《航空知识》杂志主编王亚男20日在接受《环球时报》记者采访时介绍,反导拦截一般包括“助推段”反导、“中段”反导、“末段”反导。而“中段”反导是在大气层外、弹道导弹飞行速度较高的飞行中段对导弹进行拦截,它要求反导系统的拦截弹对于来袭导弹弹道的预测、目标的观测和跟踪都要相当精确。

导弹技术专家郭衍莹在接受《环球时报》记者采访时也指出,以弹道导弹为例,其在飞行中段的高度通常已达到1800公里以上,飞行速度达到20马赫。导弹在飞行中段通常已经完成了弹头和弹体的分离,弹头的雷达反射面积小,而采用现代隐身涂层的洲际导弹弹头雷达反射面积只会更小,大概还不到0.1平方米,且多采用诱饵弹技术,想要在高空,高速的条件下,精确地识别真正的拦截目标,这对一个国家的雷达技术要求特别高,“通常而言,一般的雷达有效探测距离仅为300-500公里左右。能够掌握中段反导技术,说明一个国家至少已经具备了强大的雷达探测技术。”

虽然陆基中段反导技术难度很大,但这种拦截方式的优势也是极为明显的。郭衍莹进一步介绍称,弹道导弹有大概80%的飞行时间都在飞行中段,且在该飞行段中导弹的弹道平稳,不像助推段和末段一样轨迹多变,因此对于防御一方而言,无论从反应时间还是弹道的预判上,在该飞行段进行导弹拦截都更具优势。此外,一旦拦截成功,掉落的导弹残骸也不会落入本国领土,能有效减少对防御方地面目标的毁伤,大大降低附带伤害。

也正是在实践中认识到中段反导更具可行性,世界上许多国家都在开展相关技术研究。但目前只有中国、俄罗斯和美国成功进行过类似试验。

根据美国导弹防御局数据显示,美国从1999年到2019年总计进行了二十余次陆基中段反导试验,但是成功率只有百分之五十左右。“美国开展的陆基反导试验中,发射的靶弹没有采用洲际弹道导弹常用的分导式多弹头技术,试验中没有完全模拟真实的作战环境,因此作战效能也受到多方质疑。”郭衍莹说。

为数不多的国家有能力开展相关技术试验,并且成功率有限的背后凸显的则是陆基中段反导系统极高的技术门槛。郭衍莹进一步介绍称,一个国家想要“练就”陆基中段反导技能,首先要具备陆、海、空、天等平台的弹道导弹预警能力,能够在复杂的环境中排除各种自然以及人为设置的干扰,快速、准确地识别出真正的拦截目标。其次还要具有精确跟踪目标的能力,掌握雷达跟踪、全球卫星导航定位、惯性、红外等制导技术,这样才能准确锁定高超音速状态下飞行的拦截目标。最后还需要具备拦截弹碰撞杀伤的能力,因为弹道导弹弹头再入大气层时为了避免高温烧毁,通常十分坚固,因此,拦截弹碰撞时必须非常准确才能有足够的动能将拦截目标摧毁,这就对拦截弹弹头的制导设计和姿态控制系统提出了很高的要求。

在此之前,中国国防部曾于2010年1月11日、2013年1月27日、2018年2月5日和2021年2月4日4次官宣成功进行陆基反导技术试验或达到预期目的,郭衍莹指出,“五连胜”的佳绩也意味着中国的陆基中段反导拦截技术试验的成功率不低于美国,已位于世界前列。

值得一提的是,在国防部此前官方通报中多次点明,中国的陆基中段反导拦截技术试验是防御性的,不针对任何国家。王亚男认为,在一些国家“蠢蠢欲动”,意图将弹道导弹武器系统部署在中国周边地区的背景下,中国需要格外重视防御能力,特别是反导系统的建设。

今年4月,美国陆军参谋长詹姆斯·麦康维尔在接受媒体采访时表示,美国陆军准备在2023年底之前部署远程高超音速导弹和中程地对舰导弹,“但不是在基地固定部署导弹,而是利用运输机在离岛和较远地带灵活使用导弹”。美媒称,美军设想针对中国沿“第一岛链”部署中程导弹,不过关于平时的部署地点,麦康维尔仅表示“根据政策判断做出决定”。

此前还有日媒报道称,美国在单方面退出《中导条约》后,正在与日本商议在驻日美军基地部署中程导弹。对此,国防部新闻发言人吴谦表示,中方坚决反对美国在亚太地区部署中导。如果美方执意部署,就是在中国“家门口”挑衅,中方绝不会坐视不管,将采取一切必要措施坚决反制。

王亚男认为,如果美国依托它的“岛链战略”,把导弹部署到多个点,这不仅意味着中国的反导压力增加,还带有很强的不确定性,“所以中国目前反导试验的规模并不算大,在未来可能还需要进行一些高阶的试验,去模拟更为复杂的环境,以提升我们的反导防御能力。”

【拦截试验“五连胜”后,中国陆基中段反导技术比美国如何?专家解读】6月19日晚,国防部发布通报称,当晚,中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验,试验达到了预期目的。这一试验是防御性的,不针对任何国家。这也是自2010年1月11日我国首次进行陆基中段反导试验以来,官方通报的第五次陆基中段反导试验,根据此前官方通报的信息,这五次陆基中段反导试验均取得成功。相关专家在接受《环球时报》记者采访时表示,陆基中段反导技术是当下最为前沿的军事技术之一,难度极大,目前仅有少数国家掌握该项技术,而“五连胜”的佳绩也意味着中国的陆基中段反导拦截技术试验的成功率位于世界前列。#专家解读中国陆基中段反导技术#

“反导本身就是一项难度比较高的军事技术,尤其是中段反导。”《航空知识》杂志主编王亚男20日在接受《环球时报》记者采访时介绍,反导拦截一般包括“助推段”反导、“中段”反导、“末段”反导。而“中段”反导是在大气层外、弹道导弹飞行速度较高的飞行中段对导弹进行拦截,它要求反导系统的拦截弹对于来袭导弹弹道的预测、目标的观测和跟踪都要相当精确。

导弹技术专家郭衍莹在接受《环球时报》记者采访时也指出,以弹道导弹为例,其在飞行中段的高度通常已达到1800公里以上,飞行速度达到20马赫。导弹在飞行中段通常已经完成了弹头和弹体的分离,弹头的雷达反射面积小,而采用现代隐身涂层的洲际导弹弹头雷达反射面积只会更小,大概还不到0.1平方米,且多采用诱饵弹技术,想要在高空,高速的条件下,精确地识别真正的拦截目标,这对一个国家的雷达技术要求特别高,“通常而言,一般的雷达有效探测距离仅为300-500公里左右。能够掌握中段反导技术,说明一个国家至少已经具备了强大的雷达探测技术。”

虽然陆基中段反导技术难度很大,但这种拦截方式的优势也是极为明显的。郭衍莹进一步介绍称,弹道导弹有大概80%的飞行时间都在飞行中段,且在该飞行段中导弹的弹道平稳,不像助推段和末段一样轨迹多变,因此对于防御一方而言,无论从反应时间还是弹道的预判上,在该飞行段进行导弹拦截都更具优势。此外,一旦拦截成功,掉落的导弹残骸也不会落入本国领土,能有效减少对防御方地面目标的毁伤,大大降低附带伤害。

也正是在实践中认识到中段反导更具可行性,世界上许多国家都在开展相关技术研究。但目前只有中国、俄罗斯和美国成功进行过类似试验。

根据美国导弹防御局数据显示,美国从1999年到2019年总计进行了二十余次陆基中段反导试验,但是成功率只有百分之五十左右。“美国开展的陆基反导试验中,发射的靶弹没有采用洲际弹道导弹常用的分导式多弹头技术,试验中没有完全模拟真实的作战环境,因此作战效能也受到多方质疑。”郭衍莹说。

为数不多的国家有能力开展相关技术试验,并且成功率有限的背后凸显的则是陆基中段反导系统极高的技术门槛。郭衍莹进一步介绍称,一个国家想要“练就”陆基中段反导技能,首先要具备陆、海、空、天等平台的弹道导弹预警能力,能够在复杂的环境中排除各种自然以及人为设置的干扰,快速、准确地识别出真正的拦截目标。其次还要具有精确跟踪目标的能力,掌握雷达跟踪、全球卫星导航定位、惯性、红外等制导技术,这样才能准确锁定高超音速状态下飞行的拦截目标。最后还需要具备拦截弹碰撞杀伤的能力,因为弹道导弹弹头再入大气层时为了避免高温烧毁,通常十分坚固,因此,拦截弹碰撞时必须非常准确才能有足够的动能将拦截目标摧毁,这就对拦截弹弹头的制导设计和姿态控制系统提出了很高的要求。

在此之前,中国国防部曾于2010年1月11日、2013年1月27日、2018年2月5日和2021年2月4日4次官宣成功进行陆基反导技术试验或达到预期目的,郭衍莹指出,“五连胜”的佳绩也意味着中国的陆基中段反导拦截技术试验的成功率不低于美国,已位于世界前列。

值得一提的是,在国防部此前官方通报中多次点明,中国的陆基中段反导拦截技术试验是防御性的,不针对任何国家。王亚男认为,在一些国家“蠢蠢欲动”,意图将弹道导弹武器系统部署在中国周边地区的背景下,中国需要格外重视防御能力,特别是反导系统的建设。

今年4月,美国陆军参谋长詹姆斯·麦康维尔在接受媒体采访时表示,美国陆军准备在2023年底之前部署远程高超音速导弹和中程地对舰导弹,“但不是在基地固定部署导弹,而是利用运输机在离岛和较远地带灵活使用导弹”。美媒称,美军设想针对中国沿“第一岛链”部署中程导弹,不过关于平时的部署地点,麦康维尔仅表示“根据政策判断做出决定”。

此前还有日媒报道称,美国在单方面退出《中导条约》后,正在与日本商议在驻日美军基地部署中程导弹。对此,国防部新闻发言人吴谦表示,中方坚决反对美国在亚太地区部署中导。如果美方执意部署,就是在中国“家门口”挑衅,中方绝不会坐视不管,将采取一切必要措施坚决反制。

王亚男认为,如果美国依托它的“岛链战略”,把导弹部署到多个点,这不仅意味着中国的反导压力增加,还带有很强的不确定性,“所以中国目前反导试验的规模并不算大,在未来可能还需要进行一些高阶的试验,去模拟更为复杂的环境,以提升我们的反导防御能力。”

#甘肃身边事# 【敢与地质灾害“掰手腕”】

面对崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,你会怎么做?张帆宇回答:“在自身安全可控的情况下,我要冲到第一线,记录、观测、研究。希望下一次,在它们破坏人类家园前,我凭借扎实的研究做出合理的防灾减灾方案。”

张帆宇是兰州大学土木工程与力学学院教授,是一位长期从事地质灾害防治与环境保护的青年科技工作者。中等个头、身材消瘦,你很难将眼前这位80后与那些肆虐的滑坡、泥石流联系在一起。但他的确是一名敢与地质灾害“掰手腕”的逆行者。

张帆宇:2000年,我从山城重庆开州区考到了位于黄河之滨的兰州大学,与兰州、与兰大结下不解之缘。我在兰州大学一口气读完了本科、硕士与博士学位,这里可以说是我的第二故乡。

我国黄土高原崩塌、滑坡、泥石流分布广泛。频繁发生的地质灾害,威胁着人民群众的生命和财产安全。黄土高原和兰州大学给予我干事创业的平台。留在这里、守在这里,我就有机会与地质灾害“面对面”“硬碰硬”。

2008年汶川地震发生时,我还是一名刚跨入科学研究门槛的博士生。在日本京都大学王功辉老师带领下,我们第一时间赶到四川开展同震滑坡研究。当时,震区在开展大规模救灾抢修工作,交通和食宿等各方面均不方便。我们克服了这些困难,每天辗转数百公里,天不亮就开始布设仪器采集数据,先后获得了震后天池滑坡、东河口滑坡第一手珍贵数据。我们首先解释了天池滑坡坝内部结构特征,但囿于数据不足,对东河口滑坡动力过程机理没有公开阐明观点。但我们没有放弃,在接下来的10年里持续开展现场研究和数据分析。

2021年,基于长期积累的证据,联合国内外数位知名学者,我们最终以充足的数据阐述了这个导致人员遇难的灾难性同震滑坡的动力学机理。这段宝贵的经历在我开展黄土滑坡研究时,时刻提醒着我不要着急,要将问题分析清楚再发表观点,要有十年磨一剑的韧性。

地质灾害的触目惊心,不断鞭策着张帆宇要做一名有责任感的青年科技工作者。他每每想到地质灾害导致的人员伤亡,就希望自己更努力一些,使这些灾害对人们生活产生的影响更小一些。此后,冲在地质灾害一线,成了他最重要的工作。

张帆宇:甘肃省临夏回族自治州永靖县黑方台被称为“中国黄土滑坡博物馆”。为了更好地掌握黑方台农业灌溉对地质灾害的影响,我刚留校工作时,不论寒暑,每月都会乘坐大巴车到距离兰州60公里的黑方台滑坡频发地坚持取水样分析,甚至过春节也不间断。

坚守是一种力量,结果令人意想不到。在一次野外调查中,我巧遇前来考察的中国科学院院士、长安大学教授彭建兵。在得知我缺少科研经费用工资开展研究时,他当即决定划拨科研经费给我,支持我在黑方台开展深入研究。在连续11年对黑方台滑坡研究中,在前辈们的带领指导下,我提出了基底饱和液化致灾的新观点,发现人工灌溉使黑方台地下水位抬升产生的盐渍化与地面沉降的地质环境问题,严重影响着黄土滑坡的活动状态。这一成果为西北灌溉地区流动型黄土滑坡临灾预警提供了新的理论认识。

我时常有一种紧迫感,要求自己记录好每一次观测,因为地质灾害无时无刻不在动态演化中。武侠小说中有哪个人是随便练练武功,就能独步武林?因此,对我来说,执着、勤奋、践行就是工作原则。

中国近1/3的地质灾害发生在黄土高原。有效遏制这类灾害十分迫切,但由于黄土滑坡灾害成因复杂,具有很强的隐蔽性和突发性,因此黄土滑坡超前判识和临灾预警一直是地质灾害研究领域的难点和热点。

张帆宇:我一直怀揣着构建国际顶级滑坡科学观测研究站的梦想。2015年,经过积极争取,在兰州大学国资处、基建处、科研处、教务处等部门的大力支持下,我得以在兰州大学榆中校区萃英山建设黄土滑坡科学观测研究站。
当时观测站区域并无公路,车辆无法通行,我就雇毛驴驮运水泥、人工装运水、修建围栏工程。中国科学院院士、时任土木工程与力学学院院长的周又和教授得知后,立马给予经费上的支持和精神上的鼓励,最终我顺利建成了兰州大学黄土滑坡科学观测研究站。

目前我带领的团队已经在黄土高原的5个典型流域,建成全自动黄土滑坡野外科学观测台网,并成为北京大学、南方科技大学、甘肃省地震局、长安大学等科研团队的重要研究基地,还为科技部重点研发计划项目、国家自然基金委重大项目及国家重大科研仪器研制项目等多个重大项目提供平台支撑。

要拓展研究的深度和广度,需要有开阔的视野。2009年,张帆宇漂洋过海,赴日本留学。他吃苦耐劳、勇于钻研的精神获得了京都大学老师的赞许,为长期国际交流与合作奠定了坚实基础。

张帆宇:日本防灾体系健全,防灾技术先进。2009年,我在京都大学滑坡研究中心开展黄土滑坡机理研究。我将黄土高原不同地区采集的30多箱地质样本箱子分批空运到京都大学,目的是理解黄土滑坡动力学机制,构建黄土滑坡预警预报模型。

我还开发了具有自主知识产权的高密度电法仪,推动地球物理探测向地球物理观测转变,为多个科研机构科学研究提供了设备支撑。
在同事和学生眼中,张帆宇做事靠谱、做人令人放心、做科研负责。在爱人眼里,他敬业爱岗,耐得住寂寞,热爱生活,怀感恩之心对待周围的人和自己的选择。

张帆宇:自2000年来到兰州,我对兰州大学产生了深厚的感情和发自内心的认同感,这份感情和认同来自对地质灾害防治与环境保护事业的热爱。我不断坚定自己的信念,要守在黄土高原,力争从动力学机理上破解黄土滑坡分布广、模式多、成灾强、预测难的科学问题,做一名有激情、有责任、有情怀的大学教师和科研工作者。
(来源:新华社)


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 但是看到它身上的伤,还是放心不下感觉去趟宠物医院,问问医生,结果医生看了后说:猫咪的伤口太深了,必须要住院...都不知道小花白都经历了什么,当时一定很疼吧...
  • 2021-05-31[赞啊]肖战〖618沸腾之夜〗(合集)肖战 变装视频“”肖战工作室:寻梦逐光,不负梦想。晚安[月亮][威武]官博预告冷笑话三连问①饭修图 ②
  • 若一切智智清净,若法界乃至不思议界清净,若毕竟空清净,无二、无二分、无别、无断故。若一切智智清净,若空解脱门清净,若毕竟空清净,无二、无二分、无别、无断故。
  • #每日一善[超话]##每日一善# #阳光信用# 谁的人生不是荆棘前行,你跌倒的时候,懊恼的时候,品尝眼泪的时候,都请你不要轻言放弃,因为从来没有一种坚持会被辜负
  • 变成星星照亮你星になって君を照らす阳光打在脸上 我却不愿醒来日差しが顔に降り注ぎ 目を覚めたくない白天与黑夜一样难捱昼は夜と同じく辛い无聊翻着手机 害怕铃声响起
  • 名利双收后的金燕西终于成熟起来了,他知道自己追求的是什么,所以一直没有去找也冷清秋和她生的孩子。名利双收后的金燕西终于成熟起来了,他知道自己追求的是什么,所以一
  • 【菲律宾PLDT加速网络部署,2023年资本支出设定高达800亿比索】据Mobile World Live 6月1日报道,总部位于菲律宾的PLDT在对大规模资本
  • 这让我想起徐志摩一句很美的话‘那榆荫下的一潭,不是清泉,而是天上虹糅碎在浮藻间沉淀着彩虹似的梦’想是诗人当时的意境我也能感受三分了  我则是更爱在黄昏傍晚走在一
  • #蕴锦##马面裙# #蕴锦5.26上新# 异形薄纱拼接马面裙套装,舒适清凉,优雅而有力量。关注@3CE_STYLENANDA ,并转+评+赞本条微博,我们将在5
  • 一个经常更新的置顶4.0你好捏 我是鱼岁/然稚微博相当于被我拿来当日记本用 如果发太多了不想看可以来找我取关我更喜欢女孩子 对 意思就是我是女铜喜欢打apex
  • @THEO-朱正廷 #朱正廷[超话]# ·#朱正廷全世界都在等你们分手# · #全世界都在等你们分手今日播出# 《全世界都在等你们分手》 朱正廷 饰「纪述」❗️
  • 位于离城山公园很近的地方,可以一起来逛逛哦~这里于2022年建成了玫瑰公园,这里还是很多人不知道的隐藏的丽水玫瑰花胜地!特色之处反而是#生态#部分,认真讲了衡水
  • 【《杵战篇》⑤——误伤黑天的猎人遮罗,到底是不是波林转生,那只上辈子被罗摩暗中射倒的猴子?】 《摩诃婆罗多》精校中译16.5 (目睹舍沙归位,黑天自知时辰已
  • 但是当它一时间传播开来,起的作用就远非初衷那么单纯了:事业失败的人,爱情遇挫折的人,官场失意的人,甚至稍有不顺的人,都跑来听它,细细品味它,并从中获取继续生存下
  • 小学生说超喜欢超喜欢奥特曼卡片[泪] 中午妈妈说前几天小屁孩说班上好多同学买了奥特曼的笔他也要买一个 我刚好就给他买了 啊啊好巧好巧好巧 啊啊啊中午就在想他肯定
  • 站在离李在贤很远的墙角呜呜地哭了 然后被爸爸抱起来一边拍背一边绕着房间散步 不会有妹妹的为什么因为全世界我最欢迎你这样面不改色地撒谎 却也是真心话 --去游乐园
  • -五十年代,乡村音乐来到大的城市,受其它乐队的影响,加进了钢琴及其它乐器和电声扩音,那时人们对这种音乐叫"纳什维尔"。-这个名字是20世纪2
  • -[思考]内饰方面,在空调出风口旁边增加了带有Vaughn Gittin Jr签名的RTR铭牌。-[酷]外观方面,前格栅带有一对额外的PIAA灯,新车的车身较普
  • 我与旧事归于尽,来年依旧迎花开[礼物]2023,新年快乐#邓伦# 爱你的1018天想你的292天主超连续签到367天 315之后我们见面了39次 我们见面的日
  • 年龄从来都只是一个数字,永远不要给自己的人生设限,愿我们都能在不同的年纪,活出更好的自己 生活如此美丽,是我们藏起来的真诚和童心[赢牛奶]21年的儿童节雯子陪我