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移動目標精準必殺!解放軍遠火打擊重塑海上攻防格局

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移動目標精準必殺!解放軍遠火打擊重塑海上攻防格局
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移動目標精準必殺!解放軍遠火打擊重塑海上攻防格局

2025年12月10日 13:29 最後更新:14:13

央視公開解放軍運用遠程火箭炮,針對海上小目標展開精確打擊的畫面。從畫面中可見,遠程火箭炮發射後,能以極高的打擊精度,命中海上小目標。對此,外界展開熱烈討論,紛紛對解放軍展示出的強大戰鬥力和先進技術,表達高度關注和濃厚興趣。

央視公開解放軍運用遠程火箭炮,針對海上小目標展開精確打擊的畫面。

央視公開解放軍運用遠程火箭炮,針對海上小目標展開精確打擊的畫面。

從技術層面深入分析,解放軍遠程火箭炮要想使用衛星制導彈藥來打擊海上移動目標,實際上難度頗大。這主要是因為海上目標始終處於運動狀態,座標會隨著時間推移不斷變化,屬於典型的時間敏感性目標。通常情況下,採用衛星制導的遠程火箭炮,在發射之前都需要精確地裝定好目標的座標。然而,當目標的座標處於持續不斷的變化中時,要想準確無誤地完成座標裝定工作就變得異常困難,這對整個打擊系統的技術水準和反應能力都提出了極高的要求。

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央視公開解放軍運用遠程火箭炮,針對海上小目標展開精確打擊的畫面。

央視公開解放軍運用遠程火箭炮,針對海上小目標展開精確打擊的畫面。

目標座標的不斷變化,對打擊系統的技術水準和反應能力都提出了極高的要求。

目標座標的不斷變化,對打擊系統的技術水準和反應能力都提出了極高的要求。

持續、即時掌握目標的運動要素,依據相關資訊預測並計算出目標的後續軌跡和最佳命中點,都是解放軍的探測系統旨在不斷實現的目標。

持續、即時掌握目標的運動要素,依據相關資訊預測並計算出目標的後續軌跡和最佳命中點,都是解放軍的探測系統旨在不斷實現的目標。

相較之下,解放軍在偵察和打擊鏈的建立方面已經達到了非常成熟的水準,在應對海上目標時能夠更加高效、精準。

相較之下,解放軍在偵察和打擊鏈的建立方面已經達到了非常成熟的水準,在應對海上目標時能夠更加高效、精準。

解放軍的遠火部隊已擁有自己的目標保障分隊,具備强大的獨立作戰能力。

解放軍的遠火部隊已擁有自己的目標保障分隊,具備强大的獨立作戰能力。

國產出口型制導火箭彈運用慣性制導並輔以北斗衛星修正,已能夠在200公里射程上達成10米級命中精度。

國產出口型制導火箭彈運用慣性制導並輔以北斗衛星修正,已能夠在200公里射程上達成10米級命中精度。

目標座標的不斷變化,對打擊系統的技術水準和反應能力都提出了極高的要求。

目標座標的不斷變化,對打擊系統的技術水準和反應能力都提出了極高的要求。

基於此,便要求解放軍的探測系統不僅要能持續、即時掌握目標的運動要素,如方向、軌跡和速度等;還需依據這些資訊預測並計算出目標的後續軌跡和最佳命中點,進而為遠火實現裝定。上述要求雖看似簡單,實則實現起來頗具難度。

持續、即時掌握目標的運動要素,依據相關資訊預測並計算出目標的後續軌跡和最佳命中點,都是解放軍的探測系統旨在不斷實現的目標。

持續、即時掌握目標的運動要素,依據相關資訊預測並計算出目標的後續軌跡和最佳命中點,都是解放軍的探測系統旨在不斷實現的目標。

美國海軍陸戰隊向來以強大的戰鬥力和先進的裝備而聞名於世,堪稱軍事領域中一股令人矚目的力量。就在2023年,如此強大的美國海軍陸戰隊在菲律賓進行了一場引人關注的軍事表演,他們使用海瑪斯發射M31衛星制導火箭彈,旨在打擊海上移動目標。而此次打擊的靶標,乃是菲律賓海軍一艘退役護衛艦。原本,美國海軍陸戰隊信心滿滿,想借此機會大放異彩,給世人呈現一場精彩絕倫的軍事秀。然而,現實卻給了他們沉重的一擊,6發火箭彈竟然全部脫靶,一發都未能命中目標,令本次打擊不得不以失敗告終。從這一事件中,我們可以看出,對海上移動目標進行打擊,其難度著實可見一斑。

相較之下,解放軍在偵察和打擊鏈的建立方面已經達到了非常成熟的水準,在應對海上目標時能夠更加高效、精準。

相較之下,解放軍在偵察和打擊鏈的建立方面已經達到了非常成熟的水準,在應對海上目標時能夠更加高效、精準。

近期央視播放的相關視頻畫面顯示,解放軍在偵察和打擊鏈的建立方面已經達到了非常成熟的水準。在執行相關任務的過程中,解放軍巧妙地使用了無人機來對海面目標進行探測和跟蹤。這些無人機如同解放軍的「千里眼」,能夠精準地捕捉到海面目標的位置、速度等關鍵資訊,為遠火的裝定提供了不可或缺的要素保障。憑藉著這樣一套成熟的偵察和打擊鏈體系,解放軍在應對海上目標時能夠做到更加高效、精準。

解放軍的遠火部隊已擁有自己的目標保障分隊,具備强大的獨立作戰能力。

解放軍的遠火部隊已擁有自己的目標保障分隊,具備强大的獨立作戰能力。

值得一提的是,解放軍的遠火部隊目前都已經擁有了屬於自己的目標保障分隊。這些目標保障分隊配備了中型無人機,具備強大的獨立作戰能力。在實際作戰過程中,它們可以在不依賴上級情報的情況下,依靠自身配備的中型無人機,自行對敵方目標展開遠距離的搜索和引導工作。這意味著,解放軍的遠火部隊在面對複雜多變的戰場環境時,能夠更加靈活、自主地執行作戰任務,大大提高了作戰的效率和成功率。

除本級中型無人機保障外,解放軍遠火部隊還能獲得更高層級偵察裝備的支援。依據幾年前珠海航展披露的資訊,中國目前已開始對外出口VE40天基情報數據機動接收站。這款裝備可配屬給遠程打擊部隊,用於即時接收天基偵察衛星的高解析度照片。這表明中國的天基偵察體系已十分成熟,能夠對全球任意地點進行短時間的衛星重訪偵察,故而可以對外出口相關服務。

與VE40相對應的解放軍自用天基數據接收站,顯然也可配屬給遠火旅。如此一來,除無人機外,遠火還能得到偵察衛星的保障,為新型750毫米戰術彈道導彈的運用提供情報支持。

國產出口型制導火箭彈運用慣性制導並輔以北斗衛星修正,已能夠在200公里射程上達成10米級命中精度。

國產出口型制導火箭彈運用慣性制導並輔以北斗衛星修正,已能夠在200公里射程上達成10米級命中精度。

偵察裝備獲取目標座標僅是第一步,要實現精確命中,火箭彈自身的性能同樣至關重要。國產出口型制導火箭彈運用慣性制導並輔以北斗衛星修正,已能夠在200公里射程上達成10米級命中精度。若採用末端制導,精度還可進一步提升至米級。

海上移動目標大多航速較慢,通常在20節以下,相當於30公里/小時。而遠火飛行速度極快,最高時速可達3馬赫。即便射程超過100公里,目標的移動距離也較為有限。因此,在無人機的持續跟蹤下,完成攔截點裝定的衛星制導遠火能夠精準命中目標。

遠程精確打擊海上目標的能力,切實拓展了國產遠火的應用場景。這使其不僅可用於常規的陸地目標打擊,還能應用於海防作戰與區域控制,在特定區域對海上艦船實施打擊,限制對方的海上機動能力。




止戈堂

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

1月13日深夜,中國於太原衛星發射中心成功發射了一枚衛星。從發射軌跡來看,其朝著西南方向延伸,發射傾角高達 140°。據此推測,這或許是發射方向最靠西的衛星。以地球自轉方向為參照,這近乎是一個逆行軌道。如此神秘的逆行衛星,究竟有何用途呢?

長征六號改運載火箭於夜幕中騰空而起,劍指蒼穹,開啟這場備受矚目的逆行軌道部署任務。

長征六號改運載火箭於夜幕中騰空而起,劍指蒼穹,開啟這場備受矚目的逆行軌道部署任務。

1月13日 22時16分,長征六號改運載火箭搭載遙感 50號 01星,於太原衛星發射中心 9A工位順利升空。此次發射幾乎未引起外界關注,一方面是因為當下中國衛星發射的頻率頗高;另一方面,此次發射的航行警告墜落區處於人跡罕至的西南方向,故而未引發大眾的關注。

唯有中國中西部的部分目擊者,目睹天空中一枚火箭拖著尾跡飛向了西偏南方向。幾十分鐘後,衛星成功進入預定軌道,太原衛星發射中心的大廳裏頓時響起熱烈的掌聲。依照慣例,大屏上依舊顯示著「熱烈慶祝遙感 50號 01星發射成功」等字樣。

軌跡圖直觀呈現「反常」路徑:衛星一路向西穿越內陸腹地,這種獨特的逆行軌道設計,正是為了獲取極致的對地觀測優勢。

軌跡圖直觀呈現「反常」路徑:衛星一路向西穿越內陸腹地,這種獨特的逆行軌道設計,正是為了獲取極致的對地觀測優勢。

中國發射的這顆逆行軌道衛星究竟有何用途?眾所周知,以往中國發射衛星大多朝著東南方向發射,一方面是因為軌道面必須穿過地球中心,另一方面,向東南方向發射還能借助地球自轉的速度。

1月13日深夜,在太原衛星發射中心發射的這顆遙感 50 - 01衛星,其發射時火箭的軌跡傾角竟達 140°。這意味著,採用此軌跡發射衛星,不僅無法獲得 308米/秒的地球自轉速度加成,還需額外加速 308米/秒才能將衛星送入軌道。經簡單測算,如此一來,將一顆 1噸的衛星送入 400公里的軌道,至少要多消耗 40到 45噸燃料。

從目前各國經驗來看,採用逆行軌道通常有兩大考量。其一是地理政治因素,以以色列為例,其北、東、南三面皆為敵對國家,若向東南發射,火箭殘骸恐落入鄰國引發衝突,故只能選擇向西面的地中海方向發射,從而形成逆行軌道。

透過 SAR衛星側視成像原理示意圖可見,逆行軌道帶來的高相對速度,能顯著提升合成孔徑雷達的掃描效率與成像幅寬。

透過 SAR衛星側視成像原理示意圖可見,逆行軌道帶來的高相對速度,能顯著提升合成孔徑雷達的掃描效率與成像幅寬。

另一種情況則是為了特定的觀測需求。在發射地球資源觀測衛星、偵察衛星或者 SAR衛星(即合成孔徑雷達衛星)時,往往會採用逆行軌道,其中相當一部分更會運用太陽同步軌道。SAR衛星無需依賴太陽光,其原理是將雷達安裝在高速移動的衛星上,通過記錄相位與幅度形成回波數據序列,模擬一條超大型的雷達以提升觀測精度,隨後處理成雷達成像照片。

這種雷達對地觀測具備全天候特性,無懼風霜雨雪雲,可實現一年 365天、每週 7天、每天 24小時隨時觀測。值得注意的是,當 SAR衛星採用逆行軌道時,雷達天線與地面的相對速度更高,能夠縮短合成孔徑積累時間、增大成像幅寬。簡單來說,在逆行軌道相對地速更高的情況下,SAR衛星的工作效率更高,這也是此類衛星傾向採用逆向軌道的主因。

那麼問題來了,1月13日晚發射的衛星軌道傾角為 140°,逆行速度相當高,這對光學成像衛星極為不利,但對合成孔徑雷達成像卻毫無影響。這不禁讓人推測,中國當天晚上發射的遙感 50 - 01 極有可能便是合成孔徑雷達衛星。

在合成孔徑雷達的「上帝視角」下,大海不再是掩體,美軍航母及其尾跡清晰可辨,如同浴缸中的橡皮鴨般無所遁形。

在合成孔徑雷達的「上帝視角」下,大海不再是掩體,美軍航母及其尾跡清晰可辨,如同浴缸中的橡皮鴨般無所遁形。

由於雷達運用的是電磁波,對金屬物體的敏感度必然高於地面目標。因此,當這顆 SAR衛星對海洋進行成像時,海面上的金屬水面艦艇將會清晰得如同玻璃缸中的金魚一般。這一設備的戰略用途,不言而喻。其實只需一個 SAR星座,就能將美國航母和驅逐艦等水面艦艇的動態掌握得清清楚楚。

許多朋友都瞭解,中國擁有高超音速導彈以及能夠打擊航母的彈道導彈。此類導彈打擊美軍航母時,幾乎難以被攔截,從發射到命中目標耗時不超過 20分鐘,效率極高!然而,要實現精準打擊,前提是必須擁有一種能在全球範圍內,或者至少能在西太平洋附近精準定位美軍航母的偵察手段。傳統手段如預警機、電子偵察機、艦船、潛艇以及水下光纖傳感等,雖各有千秋,但往往受限於續航能力或移動速度,效率難以滿足現代戰爭需求。

因此,解放軍的偵察範圍不僅涵蓋天空、水面與水下,還延伸至近地軌道的偵察衛星。在電子偵察衛星大致確定航母艦隊方位後,便會調動 SAR衛星對這些區域進行「拉網式」偵察,以確認海面上大型水面艦艇的活動蹤跡。若條件允許,會由光學衛星進行補充偵察;若條件不允許,則直接由 SAR衛星進行判定。同時,這些數據還需通過天基數據鏈及時傳回地面,以便在導彈發射前裝入目標座標,並在導彈進入大氣層後更新制導數據。

偵察與打擊的完美閉環:衛星實時鎖定目標後,反艦彈道導彈呼嘯而至,對航母戰鬥群實施毀滅性的飽和攻擊。

偵察與打擊的完美閉環:衛星實時鎖定目標後,反艦彈道導彈呼嘯而至,對航母戰鬥群實施毀滅性的飽和攻擊。

一般而言,此類 SAR衛星採用的是軌道高度為 500~650公里的太陽同步軌道,傾角約為 97至 99度。在 500公里的高度下,同一地點的重訪間隔最長可達 22小時。若使用由 8到 12顆衛星組成的星座,在合適的衛星間隔下,重訪該地的時間可縮短至約 2小時。若進一步調整衛星間隔,還能實現前一顆衛星提供打擊座標,後一顆衛星提供高超音速導彈再入前目標修正座標的效果。

解放軍的東風-21D 導彈大約在 2010年左右形成戰鬥力,由此可以推斷,中國在 2010年前就已建立起美軍航母即時偵察系統,至少在西太平洋地區,中國能夠隨時掌握美軍航母的動態。如今十幾年過去,中國用於偵察航母的衛星星座數量只會比當年更多,重訪間隔更短,解析度更高。

美國智庫以及五角大樓的報告並非危言聳聽,戰時美軍航母在西太平洋海域將難以立足。中國的反艦彈道導彈和高超音速導彈,已具備在半小時內摧毀美軍在西太平洋所有高價值水面目標的能力。

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