中国导弹防御系统50多年前就开始研究的“保护伞”

发布时间: 2024-07-14     信息来源: 华体会最新地址

  导弹防御系统是指,当一国受到另一国的导弹威胁时,发射导弹进行拦截,直接命中或用多弹头爆炸碎片命中目标,以达到摧毁导弹或使导弹失去攻击能力的防御系统,中国是研究这一系统最早的国家。

  1963年12月,为打破美苏两国“双重核威慑”,毛主席提出防御战略方针:除搞进攻性武器外,还要搞些防御性武器,5年不行,就10年,10年不行,就15年,总要搞出来。这是中国建国后首次明白准确地提出防御战略设想,这一设想比美国部署“哨兵”系统,提前了4年,在当时被定为绝密,代号“640工程”。

  绝密640工程被提出后,第二年国防科委召开了弹道导弹防御科学讨论会,明确了反导的三个可能途径,并就此做了初步分工:国防部五院负责导弹反导弹系统,中科院上海光机所负责研制激光反导系统,炮兵科学研究院负责超炮反导系统。

  1966年2月,国防科委召开640工程汇报会,明确了五个工程建设项目代号。3月国防科委发出《关于反导弹工程体系的代号的通知》,正式确定了“640工程”。

  640反导弹工程由五大系统构成,分别是:反弹道导弹武器系统、反导大炮项目、激光武器项目、战略预警系统、导弹弹头再入物理现象。

  该系统包括低空拦截和高空拦截反导系统两部分构成,研发分3个阶段。第1阶段为武器试验器,即反击一号;第2阶段为低拦武器,即反击二号,用于拦截中程地地导弹;第3阶段为高拦武器,即反击三号,用于拦截洲际导弹。

  1966年2月,反击一号3发小比例模型弹试射成功。1969年进行低空方案拦击试验,但由于文革影响,反击一号的19项科研计划,全部未能完成。1970年8月,未装弹头的实弹反击一号第一发模型弹试验成功。

  1972年4月,“反击一号”第一批两发独立回路遥测弹完成总装、出厂交付,在5月15日时试验时失败,后采取技术措施找出问题加以改进,经反复试验,取得了比较满意效果。1978年10月,完成3发模型弹后结束研制。1980年3月,研发成功定型后,终止反击一号研制。

  在“反击一号”研制的同时,1970年开展了低空拦截武器系统“反击二号”的方案论证和研制,确定了射程50公里,拦截高度2040公里的战术指标。

  1971年10月至1972年4月,共进行了6次1∶5比例模型弹弹射试验,5次获得成功,但因拦截范围与反击一号重叠,于1973年终止研制。

  1971年6月研制高拦武器“反击三号”。“反击三号”是一种在几百公里的高度上、在外层空间拦截敌方来袭弹头的反导武器系统。

  1974年5月,启动了“反击三号”高拦反导武器系统的方案讨论以及配套设备研制和关键技术攻关。由于工程任务调整,1977年“反击三号”也停止了研制。

  这项任务虽然停止了,但为中国导弹发展提供了许多实验成果,其中已研制成功的S-7大型车载计算机作为“东风五号”和其他型号配套使用。东风五号是我国第一种具备洲际射程的弹道导弹,自服役以来一直是我国核打击力量的中坚,成为威慑美国的主要战略武器,创造多个“中国第一”。

  同时在研制“反击一号”时,还完成了“实践二号乙”卫星设计、“反卫一号”(以卫星反卫星)武器系统总体设计和部分设备研制试验,并获得成功,1981年9月,成功实现了一箭3星的发射任务,将实践二号和实践二号甲/乙卫星送入预定轨道奠定了坚实的基础,使中国变成全球上第三个掌握一箭多星技术的国家。

  该项目计划通过高射炮向近地轨道发射核弹头以拦截进入中国领空的近地飞行器和洲际导弹。因导弹飞行速度快,拦截高度高,决定了大炮射出的拦截弹头,飞行速度必须充足快,射高必须充足高。

  1965年210所在85毫米口径滑膛炮上进行了试验。经过改装,重达4公斤的弹丸其初速达到了1200米/秒,比改装前提高50%,但用于反导速度仍不够。后经四年时间,在140炮毫米口径的滑膛炮上进行了11次48发试验,发射18公斤重的弹头初速达到了1600米/秒,射高达到了74公里,射程130公里,1000米立靶射击精度0.0168%,达到了当时国际水平。

  但弹丸威力过小,射程也达不到要求。在滑膛炮发射次口径弹试验的同时,210所还进行了320毫米次口径火箭加力弹、固体冲压加力弹的研究试验,确定了420毫米超级大炮——“先锋”号超级大炮的设计的具体方案:炮长26米,炮重155吨,弹重160公斤,初速900米/秒,可发射160千克重的火箭助推弹头。计划用来拦截东风-3型中程弹道导弹实验。

  20世纪70年代初,“先锋”大炮进行了一系列试射。虽然在射程上满足规定的要求,但射击精度不太理想。加上当时国际上突防技术的发展,利用无控次口径弹拦截导弹已不可能,遂改为研究炮射导弹。经长期探索,最终于1977年中止“先锋”大炮计划,1980年3月被最终取消。

  对于一门超级大炮来说,底盘固定、相比来说较低的初速、支撑式炮管,从战术上说,并不是很理想,不过考虑到先锋号只用于要地防空,敌方弹头必然是从天而降,这个方案有其合理之处,但是为了有效拦截,必须在20公里以上高空进行,否则,核弹头低空爆炸,就完全失去了拦截的意义,况且炮弹弹丸离开炮膛,行踪没办法掌握,拦截概率无法保证。

  经大量研究以后,终于改换了研究方向,从炮射火箭弹,改为炮射导弹。炮射导弹既有炮弹的高速度,又有导弹的高精度,无论高低拦截都能使用,还解决了大炮炮管长,底座大,体态笨重问题,后又研究出无坐力炮,就是那种有点象火箭筒似的,发射时后部喷出长长火焰的火炮。

  激光武器是一种定向能武器,利用强大的定向发射的激光束直接毁伤目标或使之失效。该项目由中国科学院上海光学精密机械研究所承担研制。1964年上海光机所接获激光武器研发任务后以高功率固体激光器为研发目标。70年代中期,640-3工程的激光远距离打靶和激光反响尾蛇导弹研究取得重要成果,获国防科委重大科研成果奖。

  上海光机所研制的大口径,120毫米振荡—放大型激光系统,最大输出能量达32万焦耳;改善光束质量后达3万焦耳,成功地进行了打靶实验,室内10米处击穿80毫米铝靶,室外2公里距离击穿0.2毫米铝靶,并系统地研究了强激光辐射的生物效应和材料破坏机理。虽然激光炮研制取得了一些进展,但技术上存在着根本性的技术障碍,于1976年下马。该项目于80年代初期重新再启动,最终纳入863计划。

  现在实践证明,激光炮的威力特别大,可以称为“炮中王”。激光炮在一秒种内能发射1000发“光弹”,光弹就是威力无比的强光束。它靠远警雷达测定敌方导弹或飞机飞行的方位、距离、高度、速度等,经过电子计算机迅速处理后,准确无误地命中目标。如果敌方同时发射多个真假导弹,激光炮能在极短的时间内把所有来犯的导弹全都摧毁。

  由于高、低功率激光武器在未来战场上的使用将更为普遍,加上中国在强激光技术上有悠久的发展史和雄厚的技术基础,中国在强激光武器领域有更大的进展,并初步具备量产化能力。

  战略预警系统是早期发现、跟踪、识别来袭的远程弹道导弹、战略轰炸机和巡航导弹等战略武器并及时发出警报采取的措施。该项目体系化、复杂化,包含远程相控阵雷达系统、单脉冲跟踪雷达系统,卫星测控网,单脉冲精确测量雷达及“远望”船等跟踪制导系统,108乙型计算机及指控中心(C3I),地面设施等。

  该计划的第一阶段在新疆、广西、云南、海南岛和山东等边境省区建设5个陆基早期导弹预警雷达基地,在陕西省的关中腹地建设1个全国计算机指挥控制中心,称“28基地”。28基地既是整个地面观测系统的指挥中枢,也是配备最完整的观测站,原为导弹试验基地,其设施包括前置遥测站、回收站、活动观测站。在总系统中,最为核心的装备是采用相控阵体制的7010大型早期导弹监控雷达和110单脉冲导弹跟踪雷达。

  7010相控阵预警雷达于1970年5月开始研制,1972年开始建设,1975年10月开始运转;1976年全面部署。7010相控阵预警雷达依山而建,正面宽40米,高20米,探测距离达3000公里,可以连续跟踪十批以上的外空目标。

  110单脉冲跟踪雷达从1965年开始研制,1971年研制成功,1977年正式部署。110单脉冲超远程精密跟踪雷达安装于球形罩内,探测距离大于2000公里,大多数都用在对洲际导弹、卫星等外空目标执行跟踪任务。

  1981年7月18日对苏联向太平洋发射的运载火箭进行了跟踪。及时预报出发射点和落点经纬度、预警时间和射程,事后美国公布的信息证明,7010雷达的观测数据完全准确。

  1983年1月12日,7010雷达再次准确预报了苏联1402号核动力卫星的坠落时间和地点等数据,在国内外产生了较大的影响。

  目前,中国已经建成了完整的太空导弹预警系统,外加已经建成投入到正常的使用中的几座大型地面相控阵预警雷达,标志着中国拥有了完整的地面和太空战略预警体系。

  该项目通过对弹头飞行时所产生的各种特征上的物理现象,以便识别真假弹头和制造假弹头。

  1965年2月国防科委的反导防御会议上首次提出。同年10月正式向力学所、物理所、电子所和地球物理所下达640-5任务,并确定由力学所负责。力学所为640-5工程调整了科研布局,抽调了激波风洞组、电弧加热器组、高速气流传热组、高温气体组等为640-5工程服务。1967年10月,批示决定对国防科研体制进行大调整,力学所从事640-5工程的人员划归七机部建制。

  640工程从1960年代开始研发一直持续到1980年代结束,后因缺乏庞大的科研经费支持而最终放弃,但通过对反导项目的探索研究积累的技术储备,对中国发展自身的导弹防御和反卫星武器做出了突出贡献。

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