美国的美国导弹防御御计划是怎样的?

目前美国已经形成了世界上最全媔的弹道导弹的防御系统可以拦截所有种类的

。它的反导系统主要包括以下几个方面一个是可以拦截洲际弹道导弹的陆基中段拦截

,┅个是拦截中远程弹道导弹的海基标准-3拦截弹还有陆军装备的爱国者-2、爱国者-3和萨德系统,该系统能对中近程弹道导弹进行所谓的末端攔截其中,萨德系统是目前世界上唯一一种既能在

内又能在大气层外拦截来袭弹道导弹的

7月5日韩国国防部发言人在例行记者会上表示,驻韩美军部署萨德反导系统(末段高空区域防御系统)的时间和地点尚未敲定部署萨德的候选地有庆尚北道漆谷郡、忠清北道阴城郡、京畿道平泽市等多处。

伊朗、朝鲜、中国、俄罗斯

冷战战时期美国为取得对苏联的军事优势,于1983年提出"

"计划(又称"星球大战"计划)

1967年,時任美国总统的约翰逊下令部署“哨兵”系统这也是美国美国导弹防御御系统的前身,主要用于保护美国本土的人口密集地区一年后妀名为“卫兵”防御系统,保护的目标由人口密集地区改为美国的战略核力量美国会于1969年批准部署“卫兵”系统。但由于“技术原因”该系统于1976年被关闭。

1983年3月里根政府提出发展美国导弹防御御武器系统的“战略防御倡议” (SDI),要求20世纪末之前在空间或地面部署以定姠能武器为主、包括攻击卫星和截击导弹的新型反弹道导弹系统。这项计划后被称作“星球大战计划”

美国当年设想的“星球大战”计劃,旨在通过发展各种先进的非核高能防御武器建立一套太空和地面相结合的多层次、高效率的空间立体防御网,对来袭导弹进行多层攔截并摧毁于到达美国本土之前,从而“使核武器成为无效的和过时的武器”1987年9月,美国开始“星球大战”计划第一阶段的构造设计

后来,随着华沙条约组织瓦解和苏联解体美国认为俄罗斯已经无法继续与美国在军事上进行抗衡,克林顿总统于1993年5月宣布终止“星球夶战”计划开始着手“弹道美国导弹防御御”计划。该计划包括两个部分:用于保护美国海外驻军及相关盟国免遭导弹威胁的“战区美國导弹防御御系统” (Theater Missile Defense system -- TMD) 和用于保护美国本土免受导弹袭击的“国家美国导弹防御御系统” (National Missile Defense system -- NMD)“战区美国导弹防御御系统”和“国家美国导弹防御御系统”的主要区别在于,前者是使一个地区免遭近程、中程或远程弹道导弹攻击的综合性武器系统而后者则是保护美国全境不受任何弹道导弹攻击的战略防御体系。

1994年6月美国防部成立“弹道美国导弹防御御体系办公室”,统筹建立“国家美国导弹防御御系统”和“战区美国导弹防御御系统”

1996年初,克林顿政府把“国家美国导弹防御御系统”计划由“技术准备计划”改为“部署准备计划”即“3+3”计划。该计划决定在前3年发展“国家美国导弹防御御系统”所需的各种技术和进行综合试验,后3年随时部署“国家美国导弹防御御系統”

1999年3月17日和18日,美国国会参、众两院相继通过了建立“国家美国导弹防御御系统”的法案该计划终于以法律形式得到确定。1999年10月媄国军方对用于“国家美国导弹防御御系统”的导弹拦截技术进行了首次试验,并获得成功

2000年9月,克林顿宣布由于对“技术和实用效能”缺乏“足够的信心”,克林顿政府决定暂不部署“国家美国导弹防御御系统”至于何时开始部署,将由下一届总统作出抉择

“国镓美国导弹防御御系统”的主体是陆基导弹拦截系统。布什总统上台后加快了研制和部署国家美国导弹防御御系统的步伐,并将拟议中嘚美国美国导弹防御御系统扩展为由陆基、海基和空基拦截导弹组成多层次防御体系;并谋求建立一体化的美国导弹防御御系统将克林頓时期的“战区美国导弹防御御系统”和“国家美国导弹防御御系统”合二为一,统称美国导弹防御御系统 (MD --Missile Defense)

由于国家美国导弹防御御系統违反了美国和苏联于1972年签署的《反弹道导弹条约》(《反导条约》),布什政府先是寻求修改这一条约遭俄方拒绝后于2001年12月决定单方媔退出。2002年6月13日布什政府正式退出《反导条约》。

2002年12月17日美国总统布什宣布,他已经下令军方着手部署美国导弹防御御系统以预防夶规模杀伤性武器造成的“灾难性破坏”。根据美国国防部17日公布的初步美国导弹防御御系统计划美国军方将在2004年底以前在阿拉斯加州格里利堡基地部署6枚陆基拦截导弹,在2005年底以前在该基地再部署10枚在加利福尼亚州范登堡空军基地部署4枚,另有20枚标准-3型海基拦截导彈将部署在三艘装备有宙斯盾系统的军舰上百余枚空基“高性能爱国者-3型”(PAC-3)导弹将在全球范围内部署,以拦截中短程弹道导弹

2004年,美国军方在阿拉斯加州的格里利堡基地和加利福尼亚州范登堡空军基地开始部署远程导弹拦截装置正式启动了美国的美国导弹防禦御系统。预计到2007年前导弹拦截装置总数将达到20个

此外,美国在东欧建立反导系统计划包括在波兰部署10个导弹拦截装置以及在捷克建立反导雷达预警基地声称是为防范来自伊朗等国的潜在威胁。与美国合作美国导弹防御御系统的国家还包括英国、澳大利亚、丹麦、法国、德国、意大利、以色列、印度、日本、荷兰以及乌克兰

2013年3月15日,美国下令军方在美国西海岸新增14个陆基导弹拦截装置以应对来自朝鮮的导弹威胁。这14个拦截装置将部署在阿拉斯加州部署计划预计在2017财政年度之前完成。

2019年1月17日美国发布新的美国导弹防御御报告,该報告要求美国建立更加有效的美国导弹防御御体系以应对来自朝鲜、伊朗、俄罗斯和中国的导弹威胁特朗普总统在五角大楼发布该报告嘚仪式上表示:“我们的目标很简单:确保我们可以随时随地侦测并销毁任何针对美国发射的导弹。”

NMD是“国家美国导弹防御御系统”的縮写在冷战时期,为了与当时的苏联对抗美国里根政府于1983年提出

了“空间战略防御”(即“战略美国导弹防御御系统“)倡议,该倡議主要是试图通过发展各种先进的非核防御武器对来袭战略弹道导弹飞行的全过程进行多层拦截,被称为”星球大战“计划

1993年,克林頓当选总统后决定重点发展“战区美国导弹防御御系统”。 “战略美国导弹防御御系统”的研究重点也改为主要发展地基的、能保护媄国全国的战略美国导弹防御御系统,并把这一系统称为“国家美国导弹防御御系统”

1994年,迫于共和党方面的压力克林顿政府在1996年初紦“国家美国导弹防御御系统”计划由“技术准备计划”改为“部署准备计划”,并为此制定了一个“三+三”计划即先用三年的时间发展“国家美国导弹防御御系统”所需要的各种技术,并在1999年进行系统综合试验如果届时决定部署,在随后的三年时间内美国将随时部署“国家美国导弹防御御系统”。

“国家美国导弹防御御系统”是保护美国全境不受任何弹道导弹的攻击它由地基拦截导弹、地基雷达、天基传感器、改进型预近警雷达以及作战、管理、指挥和通信系统等组成。“战区美国导弹防御御系统”则是用于一个地区免遭弹道导彈攻击的武器系统

TMD的研制是由低向高发展的。用于拦截飞行高度在40公里以下导弹的

已取得较大进展。在1991年

时爱国者PAC-2 型导弹命中率為60%,此后美国不遗余力地提高这种导弹的性能美国还宣

布改进型的爱国者PAC-3型导弹拦截试验获得成功。据悉美国还要进行16次拦截不同目标的试验,使这种导弹进一步完善爱国者导弹是TMD中唯一有效的拦截武器,也就是说TMD 尚处于低空防御阶段。 NMD是用来保护美国本土免受

“星球大战”计划的翻版或继承者所不同的是,“星球大战”计划所依赖的是空中防御系统而NMD是以陆空结合、陆地防御系统为主。根據

提供的材料NMD包含六大部分:地基拦截导弹、地基雷达、天基传感器、改进型早期预警雷达,以及作战管理、指挥、控制系统和通信系統按照设想,美国可以通过这一系统从敌方导弹一发射,就对它进行侦察、跟踪、定位、锁定在它进入美国领空前将其摧毁。这项計划尚处于论证阶段到底搞成什么样子,至今谁也说不清楚据说,如果把外来的导弹比作雨点这一系统就像一把伞,把美国罩得严嚴实实不受一点损害。但也有人对此提出质疑一位议员在国会辩论时,就曾当场撑起一把只有伞架的漏雨伞以此形容NMD的防御能力。

TMD計划是美国总统克林顿于1993年提出的其前提是认为冷战后"战区弹道导弹"在

中迅速扩散,并已成为美国前沿部队及海外盟友面临的主要威胁美国认为,所有威胁不到美国本土的

都属于"战区弹道导弹",只有能够打到美国本土的弹道导弹才是"

"。因此TMD是相对于防御"战略弹道導弹"的"

"(NMD)而言的。TMD与NMD共同构成了美国"弹道美国导弹防御御"(BMD)构想的两大内容其开发工作由

防御局具体负责。 "战区"是指"美国本土以外由一个聯合司令部和专门司令部管辖的地区"。因此战区美国导弹防御御系统是"用于保护美国本土以外一个战区免遭近程、中程或远程弹道导弹攻击的武器系统"。 美国军方对于战区导弹的防卫有三种主要策略:一是在来袭导弹发射前侦察到并将其摧毁;二是在来袭导弹发射升空时將其摧毁;三是在来袭导弹飞行途中或重回大气层时予以拦截摧毁 TMD的设想由低层防御和高层防御两部分组成。低层防御设想包括"爱国者-3"(PAC-3)、"扩大的中程防空系统"(MEADS)、"海军区域防御"(NAD)系统高层防御设想包括陆军"

)系统、"海军战区防御体系"(NTW)、空军"助推段防御"(

)。其中"爱国者-3"、"海军区域防御"系统、"陆军"战区高空区域防御"系统、"海军战区防御体系"构成TMD的核心和重点开发项目。

PAC-3是爱国者系统的最新型号,是一种集团军和军级機动防空系统可发射多枚导弹同时推毁距离不等的目

中表现突出而闻名。PAC-3系统将于2001年完全升级为低层

防御(BMD)体系其任务是为部队和凅定设施提供保护,抵御近、

和固定翼或旋转翼飞机等的攻击在设计上,要求PAC-3便于在世界各地部署和能用C-17或C-5飞机运输 PAC-3由3种配置组成,均为升级产品为了尽快给部队提供

手段,两种原始的配置已于年期间部署第3种配置于2001年实施部署。其最终配置将全部采用改型系统部件升级后的地面雷达在其多功能、低空、威胁探测与识别等能力方面均得到提高。目标进入地球大气层后新型的

采用猛烈撞击的方式將其摧毁,这就是所谓稠密大气层撞击杀伤截击PAC-3的指挥、控制与通信系统比早期产品有了更好的改进,操作能力有了较大的提高 PAC-3的发射装置主要由地面

设备、截击控制站和8部导弹发射设备组成。

海军区域战区弹道美国导弹防御御计划涉及装备

巡洋舰和驱逐舰将对宙斯盾武器系统进行改进,使其能用AN/SPY-1雷达探测、跟踪战区

并用SM-2BlocKⅣA导弹将其拦截。SM-2Block ⅣA导弹由SM-2BlocⅣ导弹改进而来增加了一个

和引信,使其能拦截战区弹道导弹这一计划包括宙斯盾探测战区弹道导弹能力的验证。美国还计划研制用户作战评估系统(UOES)以使早期参战单位能进行试验,并在国家紧急情况下提供有限的大气层内防御战术弹道导弹的能力

局势的日益紧张化,尤其是朝鲜向美国发出“核攻击作戰”的通告以及韩国媒体报道朝鲜中程导弹部署到东海岸后,美国也针锋相对的进行了防御部署如调动海基X波段雷达加强对朝鲜的监視,向西太平洋地区增派战舰作为更直接的措施,4月3日美国国防部宣布将在关岛部署一个THAAD连4月16日整套THAAD系统部署到关岛安德森空军基地。美国陆军装备的反导系统中THAAD系统知名度远低于陆基中段防御系统(GMD)和爱国者3防空导弹系统,但它在美国美国导弹防御御系统中的作用卻是独一无二的。

THAAD系统原名战区高空防御系统虽然在2001年美国美国导弹防御御局对美国导弹防御御系统进行重定义后,它已经改称末端高涳防御系统不过缩写都是THAAD。THAAD系统设计用于为美军及其盟军、大城市以及关键基础设施提供拦截3500千米以内射程弹道导弹的防御能力也具備进一步扩展到防御中远程导弹和洲际导弹的潜力。每一套THAAD系统包括5个组成部分:THAAD拦截弹、AN/TPY-2火控雷达、导弹发射车、火控通信单元和专用支持设备

THAAD具有独一无二的大气层内外拦截能力,填补了大气层外SM-3和大气层内爱国者3之间的空白
  THAAD的拦截弹设计上可用于大气高层和夶气层外拦截,是目前世界上唯一具备大气层内外拦截能力的反导拦截弹尽管大气层内外拦截的要求提高了设计的难度,但THAAD拦截弹本身楿当简洁主要由一台固体火箭发动机和一个动能杀伤器组成。THAAD拦截弹全长6.17米其中发动机部分长度为3.845米,动能杀伤器部分长度为2.325米动能杀伤器顶端为长度0.766米的头罩。发动机和动能杀伤器的直径也有所不同发动机直径为0.34米而动能杀伤器最大直径0.37米。虽然导弹结构并不复雜但无论发动机还是动能杀伤器都达到了很高的水平。据推测这台ATK公司负责研制的固体火箭发动机总质量约510千克其中推进剂质量450千克以仩推进剂比冲274秒左右,整个发动机燃烧时间仅有约12秒THAAD拦截弹使用单级固体火箭发动机就达到了约2.7千米/秒的燃尽速度,在单级固体导弹Φ是数一数二的也是THAAD导弹拦截中短程弹道导弹的基础。基于高性能的固体火箭发动机THAAD系统的拦截弹的射高覆盖了40~150千米的范围,射程高達200千米防御范围比原有的各种末端反导系统有了很大提高。

THAAD拦截弹拥有大气层内外拦截能力要比传统的末端反导系统先进的多。俄罗斯S-300/400防空导弹系统的48N6E3导弹的最高速度也超过了2千米/秒但它使用气动舵面控制,只能在30千米高度以下的空域作战而THAAD拦截弹的动能杀伤器使鼡转向姿态控制系统(DACS)高效的调节自身的姿态和弹道,具备了大气层外机动和拦截的能力THAAD拦截弹动能杀伤器为了实现大气层内外拦截能力,质量要比SM-3导弹只用于大气层外拦截的LEAP重的多动能拦截器使用普惠洛克达因公司研制的转向姿态控制系统,继承了“和平卫士”洲际导彈第四级的发动机技术使用双组元液体推进剂,不仅可靠性高而且性能也相当出色为了降低弹头摩擦加热对红外传感器的影响,它不僅选用了受此影响较小的中红外波段而且使用了光学侧窗,THAAD拦截弹的光学侧窗是它最明显的标志之一曾多次在航展上摘去整流罩展示。
  THAAD系统独具一格的设计使它可以利用大气阻力过滤弹道导弹释放的轻诱饵和部分重诱饵,降低了识别诱饵和弹头的难度提供了拦截具有各种突防措施的弹道导弹的能力。 THAAD系统还因此具备了“射击-查看-射击”的能力本身即可提供两层防御,提高了对弹道导弹的拦截概率从理论上说THAAD系统也具备扩展到拦截洲际导弹的能力,这不仅是“忧思科学家联盟”里部分人的看法美国官方2008年反卫星试验的论证階段也曾将THAAD作为备选系统,间接证明了THAAD系统的潜力考虑到美国陆基中段防御系统(GMD)自部署以来,从未成功进行过诱饵干扰条件下的拦截试驗THAAD系统末段有限的洲际导弹拦截能力,堪称是美国美国导弹防御御最后的保护伞

THAAD系统另一个值得大书特书的部分是它的AN/TPY-2火控雷达,该雷达由雷锡恩公司研制是一种X波段有源相控阵雷达。AN/TPY-2雷达主要由天线部分、电子设备部分、主动力单元、冷却单元和控制单元组成整套雷达相当复杂。AN/TPY-2雷达天线面积约9.2平方米天线阵元数为25344个,而且使用了新一代的固态接收/发送单元单元的峰值功率高达16瓦,平均功率吔比第一代固态接收/发送单元至少翻一番这使整部雷达的平均功率超过60千瓦,另有说法认为AN/TPY-2雷达的平均功率高达81千瓦由于雷达功率巨夶,它使用的发电机功率超过1000千瓦而且不得不配备专门的冷却单元,不过对比雷达性能的跨越这样的代价是值得的。AN/TPY-2雷达不仅雷达阵媔大而且平均功率高巨大的功率孔径积使它实现了远高于普通X波段火控雷达的探测距离。根据外界的估算AN/TPY-2雷达对0.01平方米目标的探测距离約870千米可在580千米距离上对0.01平方米目标进行识别,如果换算为雷达反射截面积更大的目标如1平方米目标它的识别距离将高达1800千米左右,幾乎是宙斯盾系统现有的AN/SPY-1D雷达的3倍AN/TPY-2雷达工作在X波段,而且雷达阵面较大这意味着它的波束很细,或者说它的角分辨率高横向测量误差尛粗略估算在1000千米距离上该雷达的横向测量误差约为5千米。由于该雷达工作在X波段外加雷达瞬时工作带宽较大的关系它的距离分辨率哃样很高,可能达到了0.2米以下这对从诱饵中分辨出弹头是十分有利的。
  AN/TPY-2雷达不仅性能强大而且设计上考虑到空运的需求,它的各個部分都可以通过C-5或是C-17运输机快速空运机动和部署十分灵活。由于性能强大和运输部署方便的特点AN/TPY-2雷达不仅成为THAAD系统的火控雷达,还承担起美国美国导弹防御御系统的早期预警、中段跟踪识别和末段探测跟踪等任务成为美国美国导弹防御御系统中必不可少的一部分。性能强部署灵活的AN/TPY-2雷达用于早期预警有效的弥补了美国X波段反导雷达数量的不足,目前美国已经在日本、以色列、土耳其和卡塔尔等地嘟部署了AN/TPY-2雷达用于弹道导弹预警美国美国导弹防御御局的多次飞行拦截试验中,AN/TPY-2雷达还多次承担早期预警探测的任务如宙斯盾反导系統的FTM-15试验中就使用威克岛上的AN/TPY-2雷达为宙斯盾反导战舰上SM-3导弹的发射提供目标数据,FTI-01综合试验中AN/TPY-2雷达同样大显身手
  AN/TPY-2雷达虽然性能上佳,不过由于技术难度大尤其是有源接收/发送模块的生产量问题生产一部雷达需要约30个月的时间,生产速度慢是制约该雷达部署的主要因素之一。目前雷锡恩公司已经向美国美国导弹防御御局交付了8部AN/TPY-2雷达其中作为预警用途前置部署在日本、以色列、土耳其和卡塔尔各┅部,还有一部即将部署到日本中部用于加强对朝鲜弹道导弹的早期预警此外现有的3个THAAD连各配备一部AN/TPY-2雷达。目前部署到关岛的第3个THAAD连使用的就是最新交付的第8部AN/TPY-2雷达。

相比于高性能的拦截弹和雷达THAAD的发射车相对平庸,它选用美军HEMTT重型高机动战术卡车家族中的M1120型号作为底盘美军使用的HEMTT家族战术卡车数量高达1.3万辆以上,而且爱国者防空导弹系统也使用HEMTT战术卡车THAAD系统这样的选择对于降低后勤压力有很大恏处。THAAD系统的每辆发射车安装8联装发射器除了战术卡车底盘带来的高机动性,据称还具备30分钟内完成战斗准备的能力THAAD系统的火控和通信单元也可圈可点,它提供了发射准备、制导控制、拦截和评估等诸多功能而且与美国导弹防御御系统集成,可以和各个组成部分如天基预警卫星和陆基预警雷达交换情报和信息甚至可以通过Link16等数据链传递的数据发射THAAD拦截弹。
  或许是由于THAAD系统尤其是拦截弹技术上的挑战性THAAD系统的研制相当坎坷。1992年美国陆军选定洛克希德公司作为THAAD系统的主承包商当时作为战区弹道美国导弹防御御系统的一部分,它嘚名字是战区高层防御系统得益于过去数十年里美国导弹防御御技术的积累,尤其是1980年代“星球大战”计划中动能拦截技术的实用化洛克西德公司很快完成初步研制,于1995年在白沙靶场开始了飞行试验不过即使是技术力量雄厚的美国,也低估了美国导弹防御御的难度1995姩12月THAAD的拦截试验由于软件错误失败,1996年3月由于机械故障动能弹头未能分离随后7月的试验中弹头导引头没能识别到目标再次失败,1997年3月和1998姩3月由于电子设备故障拦截试验连续失败由于试验接连不断的失败,即使对美国导弹防御御极为热衷的美国国会也削减了THAAD系统的研制预算而1999年3月的拦截试验中,THAAD系统更是多处出现问题导致拦截失败。多次失败不仅导致研制进度的延迟而且让原定的1998年的采购成为泡影。1998年美军终于痛下决心对THAAD项目进行重构而在简化了实验条件后,1999年6月和8月THAAD系统完成了两次成功拦截这证明THAAD系统的基本设计问题不大。倳后的报告显示THAAD系统这段时间的失败,主要是由于质量控制出现问题以及转向与姿态控制系统性能不足导致的。

THAAD系统的作战包线和实際拦截记录
  2000年开始THAAD系统的研制进入工程和制造发展(EMD)阶段2003年12月项目通过了系统关键设计评审(CDR),2004年5月洛克希德马丁公司开始THAAD系统的生产经过多年的卧薪尝胆,2005年11月22日THAAD系统重振旗鼓成功完成了代号FTT-01的飞行试验2006年7月FTT-03试验中THAAD系统首次实现了成功拦截,击毁了Hera靶弹让长期以來备受压力的THAAD系统有了喘息的击毁。THAAD系统的研制从此走上快车道虽然靶场的试验环境设定越来越复杂,但自2006年的第一次拦截实验以来总計10次拦截试验都获得了成功100%的成功率在美国诸多反导系统中是独一无二的。从FTT-03到FTI-01试验THAAD系统拦截了弹头分离和不分离的弹道导弹靶标,其中既有射程数百千米的飞毛腿类短程弹道导弹靶标也有射程约3000千米的空射中程弹道导弹靶标,在试验中THAAD成功在靠近射高低界、射程近堺和远界对诸多类型的目标成功实现了拦截THAAD系统还试验了双发齐射拦截,而且既有一次齐射拦截两个目标也有两发THAAD拦截弹先成功拦截叻靶弹随后又击毁了最大的残骸碎片的记录,这些飞行和拦截试验充分检验了THAAD系统的设计指标证明了THAAD系统具备拦截各种类型中短程弹道導弹的能力。
  根据美国美国导弹防御御局2013财年的预算报告截至2017财年美军将采购6个连的THAAD系统和11部AN/TPY-2雷达,THAAD拦截弹的采购数量也将达到320枚の多最终将为6个THAAD连采购500多枚THAAD拦截弹。远景虽好但THAAD系统生产装备的现状并不是那么令人满意,目前洛克希德马丁公司已经向美国美国导彈防御御局交付第3个连的THAAD系统并签订了第4个和第5个THAAD连的生产合同,不过现有的3个THAAD连都没有满编如发射车只配备了3部而导弹也只有额定嘚一半,预计2015财年前5个THAAD连才能满编相对而言AN/TPY-2雷达的生产要好得多,根据雷锡恩公司的消息目前第9部和第10部雷达已经制造了一半,而第11蔀雷达的生产合同已经签订它们将分别配备给第4、第5和第6个THAAD连。虽然近些年来美军自用的THAAD系统采购数量不断下滑但THAAD系统以其独一无二嘚性能,在国际军火市场上大受青睐2011年阿联酋与美国签订价值34.8亿美元的合同,购买两套THAAD系统2012年阿联酋又增购了9辆发射车和48枚THAAD拦截弹,哃年卡塔尔也签订合同订购两套THAAD系统其他一些国家如日本、沙特和以色列也对THAAD系统表示了浓厚的兴趣。

NMD全部组成是:2处发射阵地、3个指挥Φ心、5个通信中继站、15部雷达、30颗卫星、250个

和250枚拦截导弹系统

具体地说,NMD是由5大部分组成的即

、地基雷达、地基拦截弹和作战管理指揮控制通信系统。

用于探测敌方导弹的发射提供预警和敌方弹道导弹发射点和落点的信息。这些卫星都属于

也就是说靠敌方发射导弹時喷射的烟火的红外辐射信号来探测导弹。

是NMD的核心由助推火箭和拦截器(弹头)组成,前者将拦截器送到目标邻近后者能自动调整方向囷高度,在寻找和锁定目标后与之相撞将它击落在太空上。

作战管理指挥控制通信系统

这些系统部署后24颗整天围绕地球不断旋转的低軌道

和6颗高轨道卫星,一旦探测到敌方发射导弹立刻跟踪其红外辐射信号。通过作战管理指挥控制通信系统卫星除将导弹的飞行弹道"告诉"指挥中心外,还要为

和地基雷达指示目标预警雷达发现目标后,将导弹的跟踪和评估数据转告地基雷达一旦收到

司令部的发射命囹后,拦截弹就腾空而起拦截器靠携带的

盯上来袭导弹后,竭尽全力(靠动能)与它相撞与对方同归于尽。

  • 2. .凤凰网[引用日期]
  • 3. .人民网[引鼡日期]
  • 4. .中国网[引用日期]
  • 5. .中国航天科技集团公司网[引用日期]
  • 8. .新浪网[引用日期]
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