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台湾美制AGM-88与大陆的防空


所谓确认手段,通常是指采用光学或光电系统对电子侦察得到的目标位置进行确认。在大量部署防空系统的大陆东南沿海地区,气候和环境对于远距离使用光学和光电系统非常不利。这些地区多云,大气湿度高,能遮断视野和淹没远景物体成像温差,不仅使得光学设备受限制,也使热像仪和光电设备效能大大降低。在晴朗干燥地区,红外侦察系统探测距离可达50千米,而多云潮湿地区探测距离将缩短百分之三十,结果导致台湾侦察机必须靠近目标才能有效使用设备。大陆雷达系统不受这类问题困扰,防空系统拦截距离并不受影响,抵近侦察的台湾侦察机在距离上不仅早就进入了大陆远程防空导弹射界,甚至也陷入了近程防空导弹射界,面临防空系统全空域的打击之中。在实战中,台湾侦察机不可能靠近到几十千米的距离,因此很难确定大陆雷达系统真实位置。

台湾战斗机使用反辐射导弹也存在很大困难。美国出售的AGM-88导弹最大射程只有25千米,携带导弹的战斗机必须靠近到离大陆雷达系统25千米以内才能发动进攻。大陆的防空系统是全空域防空系统,由于地缘的特殊性,这些导弹杀伤区扇面面向台湾,中高空防空导弹射界远达100千米以上,低空近程防空系统往往部署在距离中高空导弹阵地前方15至30千米,低空射界20千米以上,而海军防空系统则可能更靠前。按照防空作战基本原则,这些靠前的防空系统通常不开雷达,而是接收更后方的目标指示雷达信息,伺机突然开机和开火。这使得近程防空系统难以被电子侦察机定位,携带AGM-88的台湾战斗机很可能随时闯入导弹伏击圈而无法逃脱。理论上,AGM-88导弹能够打击突然出现和开火的近程防空系统,但是绝大多数情况下,制导和火控雷达不会处于战斗机的反辐射导弹射击角度内,战斗机需要迅速调整方向将目标纳入射界,并同时完成导弹接电等射击准备,而近程地空导弹系统开火到命中目标只有数秒至十数秒,其间战斗机还必须进行反指挥机动等飞行动作,进入发射时间更长。因此,在遭遇地空导弹伏击时,携带AGM-88导弹的战斗机根本来不及瞄准和准备。

尽管台湾声称自行研制的“天剑”IIA反辐射导弹优于AGM-88,但这种导弹系由空空导弹改换导引头而成,因此最大射程不会超过空空型的40千米。根据美国空军多年来的反辐射作战经验,发射高度在1200米至2000米之间,目标距离在28千米以内时,反辐射导弹才会有较为满意的捕捉雷达波束的概率。美国早期的AGM-45A/B反辐射导弹射程40千米,随后由舰空导弹改装而来的AGM-78最大射程为55千米,在越南战场使用过程中,在30千米以上距离导入雷达波束的导弹不到百分之一,在25千米至30千米距离上导入雷达波束的达到了百分之七,而在20千米以内发射时,导入雷达波束的比例达到了百分之七十。虽然AGM-88导弹在接收带宽上扩展很大,但导入波束的机制与越战时期没有本质区别,因此发射距离和导入波束的情况没有根本性的改观。这也是美国德克萨斯仪器公司设计AGM-88导弹射程为25千米的主要原因。而台湾“天剑”IIA反辐射导弹最大射程虽然达40千米,但同样也存在截获波束的概率问题,有效射程不会大于25千米。

美国海空军在实施电子战时有完善的电子对抗体系提供保障,即便如此,也没有摧毁南斯拉夫过时的防空系统。台湾空军缺乏美国海空军那样完整的体系支持,而且电子战系统存在兼容问题。台湾虽然有相当雄厚的电子产业和研究基础,却受到主要装备供应国的制约,自行研制的系统多用于改装侦察机和电子干扰飞机,无法与战斗机机载系统进行接口。台湾侦察机和干扰飞机可能有较好的性能指标,但是承担直接打击任务的战斗机却要靠外交努力一点点地取得系统接口许可,这导致战斗机系统更新缓慢,台湾自行研制的先进系统无法安装。美国的官僚体制不会及时真正了解到台湾的需求,而且利益关系也使美国有意制约台湾空军的进攻性作战能力。台湾战斗机不得不依靠简单的系统遂行作战,对大陆雷达系统的欺骗和阻塞效能非常低下。欺骗和阻塞不力,大陆的防空系统就能够照常发挥作用。反辐射导弹的局限性,使得台湾战斗机不得不深入大陆依然有效的防空火力杀伤区域,这种情况下台军战斗机抵近进攻与自杀无异。

● 反辐射部队

台湾在图谋获得反辐射武器系统的同时,也在努力加强空军反辐射作战的能力。台湾当初引进的F-16为Block20批次,无法有效担任反辐射的“野鼬鼠”作战任务,必须通过改装使该机达到Block50/52批次的标准,才能执行反辐射任务。美国开始针对台军的F-16战机进行系统提升,并将原先计算机操作系统中的加密权限软件进行解密,使台方飞行员能够进行仿真训练,同时将原有仿真机的各项设置进行恢复完善,使台湾飞行员能够配合事先输入的图像资料,对大陆的目标进行模拟攻击。

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点击数:  更新时间:2005-12-9 11:06:37
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