如何对付NMD
美国的国家导弹防御(NMD)系统是用于对抗战略弹导弹攻击的导弹防御系统。布什政府为推进NMD系统的发展,将NMD计划改称为导弹防御(MD)计划中的地基中段防御(GMD)计划,继尔又宣布退出《反弹道导弹条约》,竭力使美国能在近期内部署一个对付有限威胁的战略导弹防御初始系统,试图以新的防御能力与进攻力量相结合,保持其军事上的战略优势。美国发展NMD系统必将打破现有的战略平衡,对其他国家构成新的重要威胁,使其他国家出于国家安全和国防战略的需要被迫发展针对NMD系统的对抗措施,或增加战略弹道导弹的数量,或研制弹道导弹突防技术,甚至发展新的战略威慑武器。其中强化战略弹道导弹针对NMD系统防御能力薄弱环节的对抗能力和研制实施主动攻击削弱NMD系统防御能力的武器是发展NMD有效对抗措施的关键。
一、助推段反探测技术
针对空间预警卫星系统对弹道导弹助推段的红外探测,国外提出了多种反探测技术途径,如释放红外吸收烟雾,造成红外阻挡层;在固体推进剂中加入特殊添加剂或利用可延伸出口锥展开等方法改变发动机尾焰亮度、形状等信号特征;采用速燃助推发动机缩短发动机工作时间和助推段实施机动等。其中有些反探测技术已经在型号中得到应用。
美国的'三叉戟-2“等潜射弹道导弹采用了固体火箭无焰末助推舱系统。由于该系统工作时比起火箭发动机产生的热量要小得多,因此使得预警卫星的红外探测器难以发现导弹末助推舱在进行末段修正或投放分导式多弹头时的飞行弹道。俄罗斯的'白杨-M“导弹可能应用了助推段机动飞行技术,这会使预警卫星提供的弹道预测发生偏差。
二、中段反识别、反拦截技术
NMD系统在100公里以上的大气层外,即战略弹道导弹的中段实施拦截,其综合飞行试验的拦截高度约为230公里。而战略弹道导弹弹头在中段的飞行时间约占导弹全弹道飞行时间的三分之二,而且大多处于预警雷达和X波段雷达的探测下。因此,中段的反识别、反拦截技术是战略弹道导弹对抗NMD系统最重要的突防技术,主要包括:隐身、诱饵、箔条干扰、综合电子干扰、多弹头、机动弹头...
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