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标准导弹 」。
RIM-161 SM-3 类型 神盾戰鬥系統 反弹道导彈 原产地 美国 生产商 雷神公司 单位成本 950萬美元 长度 6.55 m(21 ft, 6 in) 直径 0.34 m(13.5 in) 弹头 輕量外太空彈頭(轻型大气层外射弹,LEAP) 動能殺傷彈頭(动能弹头,KW) 翼展 1.57 m(61.8 in) 作战范围 IA/IB 900 km;IIA 1200 km 射高 IA/IB 160 km;IIA 900-1050 km[ 1] 速度 IA/IB 8.7倍马赫;IIA 13.1马赫 制导系统 GPS /INS /半主動雷達制導 /被動式紅外線 搜尋(KW)
RIM-161標準三型飛彈 (英語:RIM-161 Standard Missile 3 ,簡稱SM-3飛彈 )是使用於美軍神盾系統 (Aegis Ballistic Missile Defense System)的艦載反彈道飛彈(Anti-ballistic missile,ABM)。雖然主要是設計用於反彈道飛彈用途,但SM-3飛彈也可以當作反衛星飛彈 來使用,可以來對抗位於近地軌道 近端的衛星[ 2] 。目前SM-3飛彈主要為美國海軍 、日本海上自衛隊 及北大西洋公约组织 相關國家使用。
操作過程
船用的AN/SPY-1 3D相位陣列雷達 可以先發現彈道飛彈交由神盾系統解算。當標準飛彈發射時,MK 72固體火箭發動機將會把SM-3推送出Mark 41垂直發射系統 (Mk 41 VLS),但是飛彈依然和船艦保持資料通訊。固體火箭發動機燃燒完後將會脫離,第二段MK 104固體雙衝程火箭(DTRM)將在空中點火。飛彈此時繼續接受來自船艦的GPS 導引訊號,第三段ATK MK 136固體火箭(TSRM)將在第二段燒完後點火。TSRM將用脈衝點火提供SM-3推力30秒以攔截目標飛彈。
第三節燒完後,輕量外太空彈頭(LEAP)動能殺傷彈頭(KW)將利用船上傳來的資料搜尋目標。ATK固體燃料姿態控制系統(SDACS)可幫助彈頭在最後階段奔向目標飛彈。KW的感應器將會抓到飛彈並鎖定其要害部分。假如KW擊中到目標,將造成130百萬焦耳 的貫穿能量把目標飛彈擊毀。[ 3]
可攻擊人造衛星
2008年2月14日,美國官方發布演習計畫,使用SM-3從北太平洋三艘軍艦組成的小艦隊,攻擊已經失效的美國衛星USA 193 ,該衛星高度130海浬(240公里),官方理由為「避免衛星墜毀在市區」使衛星上的聯氨 燃料物質危害人體。[ 4] [ 5] 發言人指出SM-3飛彈軟體已經修改過能更高精確度辨認該衛星,與之前的反衛星演習用飛彈有所差異。
2008年2月21日早上3:26分(UTC)伊利湖号巡洋舰 發射一枚SM-3,成功導引擊落標靶衛星USA 193 號,當時該衛星時速22,783 mph(36,667 km/h),高度達太平洋上空247公里(133海浬)。[ 6] [ 7] 迪凯特号驱逐舰 (DDG-73) 及拉塞尔号驱逐舰 (DDG-59) 使用陸海空監視裝置同步監控此次演習。[ 8] [ 9]
型號
美軍SM-3型編號 [ 10] [ 11]
標準系列內部編號
內容:
RIM-161A
SM-3 Block I,
研發用
RIM-161B
SM-3 Block IA
單色追蹤導向裝置,固體轉向姿勢控制系統(SDACS)
RIM-161C
SM-3 Block IB
雙色追蹤IIR導向裝置,滾體姿勢控制系統(TDACS)
RIM-161D
SM-3 Block IIA
長程SM-3,先進動能殺傷彈頭和21-英寸(530-毫米)推進噴嘴,彈體直徑增為53.3cm,高速動能戰鬥部(HVKW),最大射高提高到500km[ 1]
SM-3 Block IIB
長程SM-3,先進動能殺傷彈頭和21-英寸(530-毫米)推進噴嘴,彈體直徑增為53.3cm,高速動能戰鬥部(HVKW),先進高分辨尋標器(ADS)
SM-3 Block IIA/B
SM-3 Block IIA型飛彈為早期SM-3的改裝版,主要改善偵測器及加大第二節和第三節推進器至助推器的同等寬度,以增加燃料裝載量及増加燃盡速度 ,直徑53.3公分 ,最高速度每秒4.5公里 [ 12] ,最大攔截高度500公里,攔截半徑為2500公里。飛彈本身不攜帶炸藥,主要依靠可轉向的動能彈頭 以碰撞及衝擊來摧毀敵方目標。動能彈頭直徑21吋,時速超過6000英里 ,碰撞的衝擊力相當於1架10噸重貨車以時速960公里行駛,主要攔截射程為1000至5500公里的中程彈道導彈 及遠程彈道導彈 ,對射程超過5500公里的洲際導彈 也具有一定的攔截能力。SM-3 Block IIA為美國與日本共同研發,研發耗資約為30億美元,美國投入逾20億美元,日本則投入約10億美元[ 13] [ 14] [ 15] [ 16] [ 17] [ 18] [ 19] 。日本 海上自衛隊 計劃於2020至2021年部署在神盾 戰鬥艦上[ 20] [ 21] [ 22] [ 23] [ 24] 。
2015年6月5日,於美國加州的美國海軍 慕古角海上靶場 成功進行第一次SM-3 Block IIA的實彈試射,該次試射並無發射目標靶彈,測試目的主要為評估導彈的鼻錐、操舵控制與推進器分離系統,以及第二階段轉彎飛行和第三階段進入軌道的表現。[ 13] [ 25] 。
2015年12月8日,於美國加州的美國海軍 慕古角海上靶場成功進行第二次SM-3 Block IIA的試射,該次試射並無發射目標靶彈,測試目的主要為評估、導彈整流罩、飛行控制部件、推進器分離、二及三級火箭發動機分離及動能彈頭的轉向與姿態控制系統等性能[ 15] [ 26] [ 27] 。
2017年2月4日,美国导弹防御署 宣佈於美國夏威夷的太平洋海上成功進行了SM-3 Block IIA的首次攔截模擬彈道導彈 測試,該次試射從夏威夷 考艾島 導彈試驗基地發射一枚中程彈道導彈作為靶彈,隨後由約翰·保羅·瓊斯號驅逐艦 (DDG-53) 發射SM-3 Block IIA將靶彈擊落,該次試射亦是首次由配備神盾戰鬥系統 的艦艇所發射[ 20] [ 22] [ 28] [ 29] 。
2017年6月21日,美国导弹防御署 宣佈美國海軍 於當日晚上七時在夏威夷 外海進行的SM-3 Block IIA的第2次攔截模擬中程彈道導彈 測試失敗,該次試射從夏威夷 考艾島 導彈試驗基地發射一枚中程彈道導彈作為靶彈,隨後由約翰·保羅·瓊斯號驅逐艦 (DDG-53) 發射SM-3 Block IIA,雖然驅逐艦上的AN/SPY-1 相位陣列雷達 成功追蹤目標,但SM-3 Block IIA卻未能成功攔截該枚靶彈[ 30] [ 31] 。
2018年1月31日,美國導彈防禦局宣佈美國海軍在夏威夷外海進行的SM-3 Block IIA的第3次攔截模擬中程彈道導彈測試失敗。
2018年10月26日,美國導彈防禦局宣佈美國海軍在夏威夷外海進行的SM-3 Block IIA的第4次攔截模擬中程彈道導彈測試。該次試射從夏威夷 考艾島 導彈試驗基地發射一枚中程彈道導彈作為靶彈,隨後由約翰·芬恩號驅逐艦 (DDG-113) 發射SM-3 Block IIA,驅逐艦上的AN/SPY-1 相位陣列雷達 追蹤目標,導彈攔截並成功擊中目標。
2020年11月17日,美国导弹防御局(MDA)和装备有“神盾”弹道导弹防御系统(BMD)的美军驱逐舰首次成功拦截洲际弹道导弹(ICBM) 。根据初步数据,该试验证明SM-3 Block IIA导弹具有拦截洲际弹道导弹目标的能力 。[ 32] 。
2022年11月,两艘日本“摩耶”级驱逐舰在夏威夷附近成功进行“标准”-3 BlockIIA拦截弹的反导试验[ 33] 。
使用國家
美國
2024年4月,伊朗襲擊以色列 期間, 美軍卡尼號驅逐艦 及阿利·伯克號驅逐艦 上約4到7枚SM-3飛彈被用以擊落至少6枚伊朗彈道飛彈,為此飛彈型號首次投入戰場[ 34] [ 35] 。
日本
2007年12月,日本 測試成功SM-3 block IA飛彈於金剛級神盾艦 上發射攔截飛彈。這也是日本第一次使用神盾戰鬥系統 演練攔截飛彈,先前都只是通訊模擬演練[ 36] [ 37] 。
北大西洋公约组织
主條目:北約飛彈防禦系統
波蘭
2010年7月3日,波蘭與美國簽署修訂協議,以建置陸基型SM-3飛彈系統。[ 38] [ 39]
羅馬尼亞
2010-2011年,美國宣佈計畫於羅馬尼亞 建置陸基型SM-3(Block IB)飛彈系統。[ 40] [ 41]
發射圖片
SM-3於USS Lake Erie(CG-70)號上發射,2005
SM-3於USS Shiloh(CG 67)號上發射,2006
SM-3於USS Decatur(DDG-73)號上發射,2007
SM-3於USS Lake Erie 號上發射,2008
參考文獻
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參閱
外部連結
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