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电子战的利矛——美军向乌克兰提供的AGM-88“哈姆”反辐射导弹

 cqukelly 2023-09-10

作者:冯成明 任家琛    来源:军鹰动态

根据美国国防部国防安全合作局3月1日发布的消息,美国正式批准向台湾地区出售新一批价值6.19亿美元(42.72亿人民币)的军事物资,这批物资包括100枚AGM-88B(HARM)反辐射导弹、200枚AIM-120C-8(AMRAAM)先进中程空对空导弹,以及这两种导弹的相关训练设备和控制软硬件。

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而早在去年8月19日,美国宣布的新一轮价值7.75亿美元的援助清单中便出现了“扫描鹰”无人机和AGM-88“哈姆”反辐射导弹。如今美国援助的“哈姆”反辐射导弹已经到货并越来越多地投入了战场。
那么,对于这种出现在俄乌战场的特殊电子战武器,其来龙去脉为何?而对于凭借其掌握了反辐射反雷达能力的乌克兰军队,是如何将这种美制武器整合到苏制战机的,又能以其对现在的战场局势产生什么影响?
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出生便为打雷达——'哈姆'反辐射导弹产生与发展

越南战争期间,面对越南在苏联援助下建立的以SA-2导弹为核心的现代防空体系,美国海空军发展出一种新的空地作战模式,即防空压制作战,俗称“野鼬鼠作战”(SEAD),并开发了反制越军防空雷达的专用武器——反辐射导弹,其可通过捕捉雷达信号进而锁定敌方雷达位置并加以摧毁。
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在越战时期美军使用的反辐射导弹有两种型号,AGM-45“百舌鸟”及AGM-78“标准”。但在实战中,这两款导弹暴露出速度慢、威力弱、射程短等问题,而且一旦目标雷达突然关机或改变频率,导弹就会失去作用。北越防空力量利用上述缺陷频频反击,令美军“野鼬鼠”作战的效率明显下降。
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基于上述情况,AGM-88A型反辐射导弹1972年立项研发。历经10年时间,到1982年年底,德州仪表公司(其武器开发部门已并入雷神公司)交付了首批导弹AGM-88A Block1型,并在1984年正式进入美国空军服役,随后在1989年,美军在Block1的基础上改进出了Block2/3型,相比1型,2/3型重点改进了导引头设计,将原本的只读可编程序升级为只读可编程、可擦除模块,将原本必须在厂家装订的火控诸元改为可以在前线机场甚至载机上随机装订,具备更强的战术灵活性。
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在此之后,美军又在1989年和1996年改进出了两批新型“哈姆”,分别被称为AGM-88C Block4和Block5,前者对导引头以及战斗部实施了改进,将战斗部的威力扩大了一倍,而后者则拓展了导引头的覆盖频段,可以攻击频率捷变型雷达,甚至还具备了攻击非雷达性辐射源(如干扰机)的能力。
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 而“哈姆”的现役主力型号是AGM-88E“先进反辐射导弹”(AARGM),由ATK公司开发于1996年,全长4.17米,弹径254毫米,全重355千克,战斗部重68千克,最大射程150千米,最大飞行速度1.84马赫,单发售价在87万到99万美元。
AGM-88E在飞行中段采用惯性+GPS制导模式,末段采用数学式被动雷达与保形数组天线,以及毫米波主动雷达复合制导模式,即使目标雷达停机以规避打击,依然可以通过主动雷达锁定目标继续攻击,双模末制导技术的应用进一步增强了末端目标识别功能。
AGM-88E 配备了先进的多传感器系统,包括毫米波(MMW)终端导引头、先进的反辐射寻的(ARH)接收机和全球定位系统/惯性导航系统(GPS/INS)。该系统可以快速打击传统和先进的敌人防空目标,以及非雷达时间敏感的打击目标。
导弹通过嵌入式综合广播系统接收器(IBS-R)接收战术情报信息。飞行员可通过IBS系统获取态势感知信息。它T供了扩展范围的交战,以及驾驶舱内的发射器瞄准能力和态势感知能力。按照美军的说法,认为AGM-88E“先进哈姆”已经可以满足21世纪头30年的防空压制作战需要。
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但自2016年下半年开始,美国军方又开启了AARGM-ER,也即AGM-88G第四代反辐射导弹的研制。
2019年3月8日,诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman)从美国海军获得一份价值3.225亿美元的先进反辐射导弹增程(AARGM-ER)工程和制造开发(EMD)项目合同,并于2022年年初,由一架美国海军的F/A-18“超级大黄蜂”战机在南加州海岸外的穆古海靶场发射,完成了其第二次飞行试验。
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从型号来看,AARGM-ER反辐射导弹是AGM-88反辐射导弹家族的最新成员。但在许多方面,它与早期的AGM-88系列甚至其前身AARGM(AGM-88E)有许多改进和不同。因此,从这个角度来看,AARGM-ER反辐射导弹无疑可以称为一种新型反辐射导弹。
从弹体外观上看,AARGM-ER反辐射导弹的外形和气动布局与包括AARGM-88E在内的AGM-88系列反辐射导弹都有明显不同。
首先,其取消了AGM-88系列反辐射导弹弹体中部的四个双三角控制翼。
其次,在弹体两侧增加了与弹体融合的两个纵向条形翼面。这种设计的优点是,它可以为AARGM-ER反辐射导弹T供足够的升力,同时进一步降低飞行中的阻力,进一步提高导弹的飞行速度,同时也减少导弹本身的体积,使其能够很容易地装入F-35系列等第五代战斗机的内置弹仓中,同时也能使导弹自身的雷达反射截面积(RCS)进一步减小,从而提高了AARGM-ER反辐射导弹的隐身能力,从而提高了导弹的突防能力。
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此外,面对世界上远程地空导弹射程越来越远的现实,AARGM-ER反辐射导弹还采用了新一代双脉冲固体火箭发动机,使其射程大大提高。AARGM-ER反辐射导弹的最大射程预计将达到220公里,甚至更远。而其前身AARGM-88E的最大射程只有148公里左右。这样,未来使用AARGM-ER反辐射导弹的战机可以攻击现役大多数远程地空导弹有效射程之外的对手雷达阵地,从而提高载机平台本身的安全性。
在制导组件方面,AGM-88G不仅沿用了涵盖了数字化被动宽带雷达阵列、毫米波主动雷达、数字化反辐射接收机、全球定位系统接收机等多个导引组件的复合型导引头,还为该导引头配备了更新的弹上火控计算机与新的任务软件,增加了数据链功能,确保导弹可以在飞行中实时上载目标数据以应对多种威胁、在发射过后可以多种导引头联合判明目标性质/状态对导弹进行引导、在命中后可实时回传数据评估打击效果。
同时,由于弹上配备了数据链,故而该弹可以接入美国海军为最新型的F/A-18E/F Block3和F-35B/C型战斗机配备的分布式目标处理器网络(DTP-N),以确保该弹可以作为“分布式杀伤”中的重要一环,被同一战区空域内的其它三代半、第四代战斗机很方便地调用武器、引导攻击,以达成最佳的打击效果。
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“AARGM-ER为美国海军T供了在不断变化的威胁面前保持领先的能力,”公司副总裁兼诺斯罗普·格鲁曼防务系统公司总裁玛丽·彼得雷兹恩如是说。
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美弹苏机巧结合——'哈姆'反辐射导弹在俄乌冲突中的使用及其后续影响

乌克兰空军也公布了一段米格-29型战斗机携带和发射AGM-88B型“哈姆”反辐射导弹的画面,这也是乌军第一次公布其使用“哈姆”反辐射导弹的作战细节。从视频画面里可以看到,乌军的米格-29型战斗机,使用其机翼内侧挂架携带了AGM-88“哈姆”反辐射导弹。
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从后续报道的画面来看,乌克兰空军的苏-27也改装挂载了AGM-88反辐射导弹。这种导弹目前看来包括了如下几点:首先,其在硬件方面改装了转接挂架,使米格-29与苏-27的苏式武器挂架可以挂载美式的反辐射导弹;其次,在软件方面,苏式战机的外挂管理系统受到了更改。
其可能将反辐射导弹的控制线路连接到R-27R型空对空导弹的控制线路上,让外挂管理系统误认为AGM-88是R-27R,这样选定R-27R导弹的时候就可以发射AGM-88了。火控系统不会认为AGM-88符合R-27R的发射条件,所以在实际使用的时候可能会选择强行发射模式直接发射导弹。
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从俄军目前捡到的AGM-88导弹残骸和未爆弹来看,美国交付给乌克兰的AGM-88是早期型号,1991年左右生产的。则其型号可能是比较老的AGM-88B Block2/3型,也有可能是比较先进的AGM-88C Block4型,该型导弹不具备AGM-88E型的双模导引模式,这从此前报道的乌军使用反辐射导弹攻击俄军的Tor-M2型野战防空系统、俄军及时关机机动躲过了打击便可见一斑。
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但是,这两款导弹具备两个能力:一是具备灵活编程能力,可以在外场甚至机上随机装订打击诸元;二是具备较强的雷达带宽捕获能力,其导引头灵敏度较高,覆盖频段多,本身可以分辨出诸多地面雷达的射频信号,甚至可以作为一个电子支援吊舱来使用。
因此,目前乌军在使用AGM-88反辐射导弹时,可能采用如下方式:在美军不太可能向乌克兰T供高度敏感的AN/ASQ-213型射频定位吊舱的情况下,AGM-88B/C型反辐射导弹可以通过地面引导的方式打击目标。
这就要求美军的电子侦察机,或者地面特战单位携带电磁信号测向设备前置部署,收集并定位俄军的无线电射频信号,随后以语音通话的形式赋予乌军的米格-29以一个初始的射向。或者是美军只给了乌克兰一个基本的反辐射导弹自导模式,使用米格-29上携带的SPO-150型RWR设备定位一下雷达的方位。
总之,关于乌军对AGM-88反辐射导弹,未知的内容依然很多,并且这种“短平快”的改装,不仅可能没有完全解决系统兼容的问题,而且也对乌军目前缺乏反辐射信息探测能力完全无能为力。
尽管如此,其对俄军的威胁,尤其对俄军防空部队的雷达等关键设备的不可忽视的打击却是实实在在的,这从前段时间赫尔松地区一部俄军三坐标防空预警雷达被击中,俄军战报中频频宣传击落乌军若干枚“哈姆”反辐射导弹也可见一斑。
对于之后AGM-88”哈姆“反辐射导弹又会在俄乌战场上起到什么作用,我们将继续观察,拭目以待。
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