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88发的反水几时反|北约陆基“宙斯盾”系统意欲何为?惹得俄罗斯悄然拿出一款强武

88发的反水几时反,另外,在地中海巡航的北约宙斯盾战舰,也是电子通信系统的用户。摩尔曼斯克-bn系统对这些战舰之间的通信也能起到制约作用。外媒的一份报道指出,俄罗斯部署一款强武--摩尔曼斯克-bn系统,也可对美国部署在罗马尼亚等国的反导系统实施反制。

美国于201某年在罗马尼亚南部的德韦塞卢空军基地部署了陆基标准-3导弹拦截装置。以及配套的spy-1d型雷达和火控系统。美国导弹防御局曾经调试过部署在罗马尼亚南部的陆基版“宙斯盾”导弹防御系统,该系统配备了“标准-3/sm-3”型反导拦截导弹。该陆基反导系统的外形与美国海军“提康德罗加”级巡洋舰舰岛很相似,关键的“宙斯盾”系统就安装在“舰岛”状建筑物中。那次调试为期三个月,sm-3拦截导弹采用了8联装发射装置。

spy-1雷达工作在s-band,使用的频率为3.1~3.5 ghz(波长8.6~9.7cm),执行导弹拦截任务时,使用的软件版本分别是aegis bmd 3.6.1(sm-3 block-ia拦截导弹使用)和aegis bmd 4.0.1(sm-3 block-ib拦截导弹使用)。spy-1雷达拥有4个天线面,每个天线面呈八角形。spy-1雷达通过两个发信机发送信号,并具备dual beam搜索能力。在dual beam搜索过程中,可以同时进行两个方向的搜索,搜索范围和效率有大幅提升。弹道导弹的飞行速度(1~7公里/秒)远远快于飞机、巡航导弹,瞬间就能飞抵目标。通常,雷达截面小,虽说能发现飞机,但是不容易捕捉到高速飞行的导弹。因此,为了探测来袭的导弹,需使用专门的雷达和软件。雷达的最大探测距离会根据目标rcs 的不同而有所不同。spy-1的探测距离为1000~1500公里,这意味着spy-1的探测能力是针对飞机的。要实现对弹道导弹的有效探测,需适用小一些的rcs值。

sm-3拦截导弹在第一阶段和第二阶段使用的助推器、火箭发动机及导弹在大气层中飞行时使用的方向转换控制设备与sm-2 block vi导弹完全相同。sm-3拦截导弹的特点是为了延长在外大气层的飞行距离,因此增加了第3级火箭。另外,dacs使导弹飞行的最后阶段提高命中率。sm-3导弹发射后,助推器提供初始速度,然后在2级火箭发动机(dtrm)的作用下直到通过大气层为止一直在加速飞行,直至导弹抵达飞行中段,雷达会提供引导信息,待火箭发动机燃料耗尽后,第三级火箭发动机(tsrm)被点火启动。第三级火箭在拦截前30秒启动。在这个阶段,拦截导弹的整流罩首先脱离。待导弹与第3级火箭分离后,leap kw进入运行状态。这时,弹头(kw)基于到目前为止雷达所提供的情报,开始自主搜索拦截目标。

图-22m3“逆火”战略轰炸机

北约在波兰、德国和英国也部署了反导系统,让俄罗斯西部处于美军的反导包围圈中。尽管俄罗斯的图-22m3轰炸机、苏-27战斗机以及苏-24战斗轰炸机,经常采用非常规飞行方式威慑北约,但难以迫使美国反导系统撤出欧洲。于是,俄罗斯只能采取新的反制手段。部署摩尔曼斯克-bn电子战系统是俄罗斯整体电子反制策略的一部分,俄军利用该系统强大的搜集能力可以掌握美军及其盟友的空、海、地协同情况,并有针对性地制定、实施干扰计划。在己方进行导弹测试或者有重大演习任务时,俄军可以直接干扰北约的高频通信,削弱其三军的系统指挥能力。

苏-24战斗轰炸机

当然,美军可以切换到备用系统,不过,各支部队必须集体进行切换,否则就会降低协同作战的契合度,这就给了俄军机会。在应对美军方面,俄罗斯军队有着丰富的经验,无论是利用武装渔船跟踪美国航母还是在电子战领域展开制约和反制约行动,俄军总能“给美军和北约军队留下深刻印象”。

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