美国陆基THAAD中程防御系统部署效果图
而在大气高层拦截中,拦截弹使用的红外探测器受大气摩擦加热的干扰很难正常工作,研制较早的标准-3因此也就不具备大气层内拦截能力,而且进入大气层后弹道导弹可以采用气动翼面动作进行规避机动,这对拦截弹的机动性的要求更高,往往需要引入包括直接侧向力控制技术在内的先进控制技术,也正因如此,同时具备大气层外和大气层内拦截能力的THAAD系统常被公认为世界上最优秀的高空反导拦截系统。
要实现这一苛刻要求,导弹不仅要具备很高的加速度以尽快加速拦截远射程的弹道导弹,同时还必须具备能量机动能力减速拦截中近距弹道导弹,这对固体火箭发动机技术是个考验,大气摩擦加热干扰,以及大气层内强烈的气动光学效应等干扰源都对导引头和冷却系统的设计提出了很高的要求,THAAD的导引头采用了侧窗探测红外凝视成像制导,配合新型整流罩和冷却系统,这才满足了大气层内外拦截的战术指标。
疑似红旗-19导弹发射的照片,该弹和美国THAAD反导拦截弹外形相似。
如果本次试验中我国使用的是红旗-19,这将意味着我们在陆基高空反导拦截系统上已经达到了和美国THAAD系统望其项背的水准。相信在未来,随着其他反导试验科目的继续进行,我国反导拦截系统的完善程度和可靠性还会进一步提高,足以保卫祖国外太空的安全不受逐渐扩散的周边弹道导弹威胁的侵犯。
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