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寫於2022年10月8日
納粹德國在二戰研發的Ⅴ1及Ⅴ2導彈,創了巡航導彈及彈道導彈實戰化的先河。美蘇接收了這些技術,再投入大量資源加以發展,在上世紀五十年代後期各自部署了可攻擊對方本土的洲際導彈。
隨着科技的發展,攔截彈道導彈的技術在上世紀九十年代逐步成熟。導彈的軌迹,分上升段,中段及末段。導彈發射時,火箭發動機全力工作,導彈上升至千多公里高空再轉向目標平飛,燃料耗盡後靠慣性飛行。上升段產生強烈紅外線,速度又慢,如及時發現及有快速攻擊手段(如激光),是最理想的。美國"星球大戰"的終極,是以大量部署殺手衛星,對敵進行密切監視,遂行"發現即摧毁"的戰術。這種攔截方式最有效,但難度最大,大量"殺手衛星"涉及巨量投資,大功率激光炮開發更是難度超大,幾十年來進度不大理想。
退而求其次,大國反導的希望都放在中段,即導彈在較高高度,以匀速飛行時加以截擊。中美兩國在這方面都比較有把握,美國在阿拉斯加已建立了較高密度的導彈防御系統。中國在七八年前也宣佈了中段攔截成功的試驗。
至於末段攔截,美國的愛國者系列,薩德系統及海基宙斯盾系統,中國"紅旗9"系列,俄羅斯的S400/500,都是這一類。相對來說,末段攔截距離較近,飛行軌迹易確定,難度較低。可慮者,是導彈可施放誘餌彈,引開攔截彈。
矛和盾,攻和防,世界戰爭史一直在上演着。
郭倩
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