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面对高超声速挑战的指挥信息系统发展架构

2021-03-10夏淋淋朱思宇

系统仿真技术 2021年4期
关键词:体系

张 斌,夏淋淋,朱思宇,赵 磊,周 觐

(军事科学院,北京 100091)

高超声速导弹具有飞行速度快、突防能力强、打击范围广、发射平台多等优势[1],已经成为世界各国争夺的制高点。2021年3月,美媒报道美国陆军向新组建的“远程高超声速武器”(LRHW)导弹连交付训练发射筒,为2022年开展实弹发射提供训练准备。同月,美国导弹防御局(MDA)向武器制造商发布信息征询书,意在建立一个针对高超声速威胁的新型指挥控制系统。早在2018年,俄军米格31战机就已携带空射型的“匕首”高超声速导弹进行战备值班,舰射型的“锆石”高超声速反舰导弹于2020年10月成功完成试射。

面对高超声速技术之“矛”的快速发展,现有防御体系带来严峻挑战,如预警反应和信息处理时间缩短、轨迹预测和拦截难度增大,需要慎重考虑指挥控制系统及防御体系之“盾”的全局发展,完善优化指挥系统的发展架构。

1 高超声速技术现状

高超声速飞行器的最大特点在于“助推-滑翔”弹道,最早起源于Eugen Sänger构想“银鸟”飞行器时提出的“Sänger弹道”,后来钱学森提出了一种火箭助推后再入大气层滑翔的“钱学森弹道”。其与常规弹道导弹的区别如图1所示。现阶段,常见的高超声速飞行器主要包括无动力的助推滑翔飞行器,如乘波体[2],以及有动力飞行的高超巡航飞行器,如超燃冲压发动机等技术。

图1 高超声速飞行器的“助推-滑翔”弹道Fig.1 The boost-glide trajectory of hypersonic vehicle

1.1 总体设计技术

高超声速飞行器的优化设计是一个复杂的系统工程[3],涉及气动特性、气动防热、操稳特性、结构性能、动力推进等多个学科。……

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