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  1. 美國的國家飛彈防禦 (英語: United States national missile defense )指美國的用於在整個國家範圍抵擋外來的 洲際彈道飛彈 的 反彈道飛彈 系統,目前計畫已經改名為 陸基中途防禦系統 。 這些入侵的飛彈可以被其他的飛彈,或者 雷射 所攔截。 它們可以被攔截於發射點附近(爬升階段),飛行過程之中,或者是再入大氣層階段 [1] 。 歷史 [ 編輯] 美國國家飛彈防禦署標誌. 美國的 YAL-1機載雷射系統 是先發制人的上升段防禦主力. 1993年,美國總統 比爾·柯林頓 提出了「彈道飛彈防禦」計劃。

    • 概觀
    • 基本介紹
    • 建立原因
    • 發展歷史
    • 國家飛彈防禦系統
    • 戰區飛彈防禦系統
    • 美國THAAD系統
    • 組成結構

    目前美國已經形成了世界上最全面的彈道飛彈的防禦系統,可以攔截所有種類的彈道飛彈。它的反導系統主要包括以下幾個方面,一個是可以攔截洲際彈道飛彈的陸基中段攔截系統,一個是攔截中遠程彈道飛彈的海基標準-3攔截彈,還有陸軍裝備的愛國者-2、愛國者-3和薩德系統,該系統能對中近程彈道飛彈進行所謂的末端攔截。其中,薩德系統是目前世界上唯一一種既能在大氣層內又能在大氣層外攔截來襲彈道飛彈的反導系統。

    7月5日,韓國國防部發言人在例行記者會上表示,駐韓美軍部署薩德反導系統(末段高空區域防禦系統)的時間和地點尚未敲定。部署薩德的候選地有慶尚北道漆谷郡、忠清北道陰城郡、京畿道平澤市等多處。

    •中文名:美國飛彈防禦系統

    •所屬國家:美國

    •系統功能:飛彈戰略防禦

    •系統提出:1983年

    •系統建立:1993年

    •目標:彈道飛彈

    冷戰戰時期,美國為取得對蘇聯的軍事優勢,於1983年提出"戰略防禦"計畫(又稱"星球大戰"計畫)。

    1993年,柯林頓宣布"星球大戰"時代結束,取而代之的是"NMD"(National Missile Defence, 國家飛彈防禦系統) 和 "TMD"(Theater Missile Defence, 戰區飛彈防禦系統)。

    1967年,時任美國總統的詹森下令部署“哨兵”系統,這也是美國飛彈防禦系統的前身,主要用於保護美國本土的人口密集地區。一年後改名為“衛兵”防禦系統,保護的目標由人口密集地區改為美國的戰略核力量。美國會於1969年批准部署“衛兵”系統。但由於“技術原因”,該系統於1976年被關閉。

    1983年3月,里根政府提出發展飛彈防禦武器系統的“戰略防禦倡議” (SDI),要求20世紀末之前,在空間或地面部署以定向能武器為主、包括攻擊衛星和截擊飛彈的新型反彈道飛彈系統。這項計畫後被稱作“星球大戰計畫”。

    美國當年構想的“星球大戰”計畫,旨在通過發展各種先進的非核高能防禦武器,建立一套太空和地面相結合的多層次、高效率的空間立體防禦網,對來襲飛彈進行多層攔截,並摧毀於到達美國本土之前,從而“使核武器成為無效的和過時的武器”。1987年9月,美國開始“星球大戰”計畫第一階段的構造設計。

    後來,隨著華沙條約組織瓦解和蘇聯解體,美國認為俄羅斯已經無法繼續與美國在軍事上進行抗衡,柯林頓總統於1993年5月宣布終止“星球大戰”計畫,開始著手“彈道飛彈防禦”計畫。該計畫包括兩個部分:用於保護美國海外駐軍及相關盟國免遭飛彈威脅的“戰區飛彈防禦系統” (Theater Missile Defense system -- TMD) 和用於保護美國本土免受飛彈襲擊的“國家飛彈防禦系統” (National Missile Defense system -- NMD)。“戰區飛彈防禦系統”和“國家飛彈防禦系統”的主要區別在於,前者是使一個地區免遭近程、中程或遠程彈道飛彈攻擊的綜合性武器系統,而後者則是保護美國全境不受任何彈道飛彈攻擊的戰略防禦體系。

    1994年6月,美國防部成立“彈道飛彈防禦體系辦公室”,統籌建立“國家飛彈防禦系統”和“戰區飛彈防禦系統”。

    1996年初,柯林頓政府把“國家飛彈防禦系統”計畫由“技術準備計畫”改為“部署準備計畫”,即“3+3”計畫。該計畫決定,在前3年發展“國家飛彈防禦系統”所需的各種技術和進行綜合試驗,後3年隨時部署“國家飛彈防禦系統”。

    NMD是“國家飛彈防禦系統”的縮寫。在冷戰時期,為了與當時的蘇聯對抗,美國里根政府於1983年提出了“空間戰略防禦”(即“戰略飛彈防禦系統“)倡議,該倡議主要是試圖通過發展各種先進的非核防禦武器,對來襲戰略彈道飛彈飛行的全過程進行多層攔截,被稱為”星球大戰“計畫。

    1993年,柯林頓當選總統後,決定重點發展“戰區飛彈防禦系統”。 “戰略飛彈防禦系統”的研究重點,也改為主要發展地基的、能保護美國全國的戰略飛彈防禦系統,並把這一系統稱為“國家飛彈防禦系統”。

    1994年,迫於共和黨方面的壓力,柯林頓政府在1996年初把“國家飛彈防禦系統”計畫由“技術準備計畫”改為“部署準備計畫”,並為此制定了一個“三+三”計畫,即先用三年的時間發展“國家飛彈防禦系統”所需要的各種技術,並在1999年進行系統綜合試驗。如果屆時決定部署,在隨後的三年時間內,美國將隨時部署“國家飛彈防禦系統”。

    “國家飛彈防禦系統”是保護美國全境不受任何彈道飛彈的攻擊。它由地基攔截飛彈、地基雷達、天基感測器、改進型預近警雷達以及作戰、管理、指揮和通信系統等組成。“戰區飛彈防禦系統”則是用於一個地區免遭彈道飛彈攻擊的武器系統。

    TMD的研製是由低向高發展的。用於攔截飛行高度在40公里以下飛彈的愛國者飛彈,已取得較大進展。在1991年海灣戰爭時,愛國者PAC-2 型飛彈命中率為60%,此後美國不遺餘力地提高這種飛彈的性能。美國還宣布改進型的愛國者PAC-3型飛彈攔截試驗獲得成功。據悉,美國還要進行16次攔截不同目標的試驗,使這種飛彈進一步完善。愛國者飛彈是TMD中唯一有效的攔截武器,也就是說,TMD 尚處於低空防禦階段。 NMD是用來保護美國本土免受彈道飛彈攻擊的防禦系統。從這一點看,它是里根“星球大戰”計畫的翻版或繼承者。所不同的是,“星球大戰”計畫所依賴的是空中防禦系統,而NMD是以陸空結合、陸地防禦系統為主。根據美國國防部提供的材料,NMD包含六大部分:地基攔截飛彈、地基雷達、天基感測器、改進型早期預警雷達,以及作戰管理、指揮、控制系統和通信系統。按照構想,美國可以通過這一系統,從敵方飛彈一發射,就對它進行偵察、跟蹤、定位、鎖定,在它進入美國領空前將其摧毀。這項計畫尚處於論證階段,到底搞成什麼樣子,至今誰也說不清楚。據說,如果把外來的飛彈比作雨點,這一系統就像一把傘,把美國罩得嚴嚴實實,不受一點損害。但也有人對此提出質疑,一位議員在國會辯論時,就曾當場撐起一把只有傘架的漏雨傘,以此形容NMD的防禦能力。

    TMD計畫是美國總統柯林頓於1993年提出的,其前提是認為冷戰後"戰區彈道飛彈"在第三世界國家中迅速擴散,並已成為美國前沿部隊及海外盟友面臨的主要威脅。美國認為,所有威脅不到美國本土的彈道飛彈,都屬於"戰區彈道飛彈",只有能夠打到美國本土的彈道飛彈,才是"戰略彈道飛彈"。因此,TMD是相對於防禦"戰略彈道飛彈"的"國家飛彈防禦系統"(NMD)而言的。TMD與NMD共同構成了美國"彈道飛彈防禦"(BMD)構想的兩大內容,其開發工作由美國國防部彈道飛彈防禦局具體負責。 "戰區"是指"美國本土以外,由一個聯合司令部和專門司令部管轄的地區"。因此,戰區飛彈防禦系統是"用於保護美國本土以外一個戰區免遭近程、中程或遠程彈道飛彈攻擊的武器系統"。 美國軍方對於戰區飛彈的防衛有三種主要策略:一是在來襲飛彈發射前偵察到並將其摧毀;二是在來襲飛彈發射升空時將其摧毀;三是在來襲飛彈飛行途中或重回大氣層時予以攔截摧毀。 TMD的構想由低層防禦和高層防禦兩部分組成。低層防禦構想包括"愛國者-3"(PAC-3)、"擴大的中程防空系統"(MEADS)、"海軍區域防禦"(NAD)系統,高層防禦構想包括陸軍"戰區高空區域防禦"(THAAD)系統、"海軍戰區防禦體系"(NTW)、空軍"助推段防禦"(BPI)。其中,"愛國者-3"、"海軍區域防禦"系統、"陸軍"戰區高空區域防禦"系統、"海軍戰區防禦體系"構成TMD的核心和重點開發項目。

    PAC-3飛彈

    PAC-3是愛國者系統的最新型號,是一種集團軍和軍級機動防空系統,可發射多枚飛彈同時推毀距離不等的目標。愛國者系統因在海灣戰爭中表現突出而聞名。PAC-3系統將於2001年完全升級為低層彈道飛彈防禦(BMD)體系,其任務是為部隊和固定設施提供保護,抵禦近、中程彈道飛彈、巡航飛彈和固定翼或旋轉翼飛機等的攻擊。在設計上,要求PAC-3便於在世界各地部署和能用C-17或C-5飛機運輸。 PAC-3由3種配置組成,均為升級產品。為了儘快給部隊提供飛彈防禦手段,兩種原始的配置已於1995-1996年期間部署。第3種配置於2001年實施部署。其最終配置將全部採用改型系統部件。升級後的地面雷達在其多功能、低空、威脅探測與識別等能力方面均得到提高。目標進入地球大氣層後,新型的PAC-3飛彈採用猛烈撞擊的方式將其摧毀,這就是所謂稠密大氣層撞擊殺傷截擊。PAC-3的指揮、控制與通信系統比早期產品有了更好的改進,操作能力有了較大的提高。 PAC-3的發射裝置主要由地面雷達設備、截擊控制站和8部飛彈發射設備組成。

    海軍區域戰區彈道飛彈防禦(TBMD)

    海軍區域戰區彈道飛彈防禦計畫涉及裝備標準飛彈的宙斯盾巡洋艦和驅逐艦。將對宙斯盾武器系統進行改進,使其能用AN/SPY-1雷達探測、跟蹤戰區彈道飛彈,並用SM-2BlocKⅣA飛彈將其攔截。SM-2Block ⅣA飛彈由SM-2BlocⅣ飛彈改進而來,增加了一個紅外導引頭,改進了戰鬥部、自動駕駛儀和引信,使其能攔截戰區彈道飛彈。這一計畫包括宙斯盾探測戰區彈道飛彈能力的驗證。美國還計畫研製用戶作戰評估系統(UOES),以使早期參戰單位能進行試驗,並在國家緊急情況下提供有限的大氣層內防禦戰術彈道飛彈的能力。

    隨著朝鮮半島局勢的日益緊張化,尤其是朝鮮向美國發出“核攻擊作戰”的通告,以及韓國媒體報導朝鮮中程飛彈部署到東海岸後,美國也針鋒相對的進行了防禦部署,如調動海基X波段雷達加強對朝鮮的監視,向西太平洋地區增派戰艦。作為更直接的措施,4月3日美國國防部宣布將在關島部署一個THAAD連,4月16日整套THAAD系統部署到關島安德森空軍基地。美國陸軍裝備的反導系統中,THAAD系統知名度遠低於陸基中段防禦系統(GMD)和愛國者3防空飛彈系統,但它在美國飛彈防禦系統中的作用,卻是獨一無二的。

    THAAD系統原名戰區高空防禦系統,雖然在2001年美國飛彈防禦局對飛彈防禦系統進行重定義後,它已經改稱末端高空防禦系統,不過縮寫都是THAAD。THAAD系統設計用於為美軍及其盟軍、大城市以及關鍵基礎設施提供攔截3500千米以內射程彈道飛彈的防禦能力,也具備進一步擴展到防禦中遠程飛彈和洲際飛彈的潛力。每一套THAAD系統包括5個組成部分:THAAD攔截彈、AN/TPY-2火控雷達、飛彈發射車、火控通信單元和專用支持設備。

    THAAD具有獨一無二的大氣層內外攔截能力,填補了大氣層外SM-3和大氣層內愛國者3之間的空白 。

    THAAD的攔截彈設計上可用於大氣高層和大氣層外攔截,是目前世界上唯一具備大氣層內外攔截能力的反導攔截彈。儘管大氣層內外攔截的要求提高了設計的難度,但THAAD攔截彈本身相當簡潔,主要由一台固體火箭發動機和一個動能殺傷器組成。THAAD攔截彈全長6.17米,其中發動機部分長度為3.845米,動能殺傷器部分長度為2.325米,動能殺傷器頂端為長度0.766米的頭罩。發動機和動能殺傷器的直徑也有所不同,發動機直徑為0.34米而動能殺傷器最大直徑0.37米。雖然飛彈結構並不複雜,但無論發動機還是動能殺傷器都達到了很高的水平。據推測這台ATK公司負責研製的固體火箭發動機總質量約510千克其中推進劑質量450千克以上,推進劑比沖274秒左右,整個發動機燃燒時間僅有約12秒。THAAD攔截彈使用單級固體火箭發動機就達到了約2.7千米/秒的燃儘速度,在單級固體飛彈中是數一數二的,也是THAAD飛彈攔截中短程彈道飛彈的基礎。基於高性能的固體火箭發動機,THAAD系統的攔截彈的射高覆蓋了40~150千米的範圍,射程高達200千米,防禦範圍比原有的各種末端反導系統有了很大提高。

    THAAD攔截彈擁有大氣層內外攔截能力,要比傳統的末端反導系統先進的多。俄羅斯S-300/400防空飛彈系統的48N6E3飛彈的最高速度也超過了2千米/秒,但它使用氣動舵面控制,只能在30千米高度以下的空域作戰,而THAAD攔截彈的動能殺傷器使用轉向姿態控制系統(DACS)高效的調節自身的姿態和彈道,具備了大氣層外機動和攔截的能力。THAAD攔截彈動能殺傷器為了實現大氣層內外攔截能力,質量要比SM-3飛彈只用於大氣層外攔截的LEAP重的多。動能攔截器使用普惠洛克達因公司研製的轉向姿態控制系統,繼承了“和平衛士”洲際飛彈第四級的發動機技術,使用雙組元液體推進劑,不僅可靠性高而且性能也相當出色。為了降低彈頭摩擦加熱對紅外感測器的影響,它不僅選用了受此影響較小的中紅外波段,而且使用了光學側窗,THAAD攔截彈的光學側窗是它最明顯的標誌之一,曾多次在航展上摘去整流罩展示。

    THAAD系統獨具一格的設計,使它可以利用大氣阻力過濾彈道飛彈釋放的輕誘餌和部分重誘餌,降低了識別誘餌和彈頭的難度,提供了攔截具有各種突防措施的彈道飛彈的能力。 THAAD系統還因此具備了“射擊-查看-射擊”的能力,本身即可提供兩層防禦,提高了對彈道飛彈的攔截機率。從理論上說THAAD系統也具備擴展到攔截洲際飛彈的能力,這不僅是“憂思科學家聯盟”里部分人的看法,美國官方2008年反衛星試驗的論證階段也曾將THAAD作為備選系統,間接證明了THAAD系統的潛力。考慮到美國陸基中段防禦系統(GMD)自部署以來,從未成功進行過誘餌干擾條件下的攔截試驗,THAAD系統末段有限的洲際飛彈攔截能力,堪稱是美國飛彈防禦最後的保護傘。

    NMD全部組成是:2處發射陣地、3個指揮中心、5個通信中繼站、15部雷達、30顆衛星、250個地下發射井和250枚攔截飛彈系統。

    具體地說,NMD是由5大部分組成的,即預警衛星、改進的預警雷達、地基雷達、地基攔截彈和作戰管理指揮控制通信系統。

    預警衛星

    用於探測敵方飛彈的發射,提供預警和敵方彈道飛彈發射點和落點的信息。這些衛星都屬於天基紅外系統,也就是說靠敵方發射飛彈時噴射的煙火的紅外輻射信號來探測飛彈。

    改進的預警雷達

    它們是NMD系統的"眼睛",能預警到4000-4800千米遠的目標。美國除要改進現有部署在阿拉斯加的地地彈預警雷達以及部署在加州與麻薩諸塞州的"鋪路爪"雷達外,還要在亞洲地區新建一個早期預警雷達。

  2. 簡介. 彈道飛彈防禦系統 (ballistic missile defense system ),攔截敵方來襲的戰略 彈道飛彈 的武器系統。 它包括 彈道飛彈預警系統目標識別系統反彈道飛彈飛彈 、引導系統和指揮控制通信系統。 眼下,除了美日,俄羅斯和以色列也有飛彈防禦系統,印度正在建設之中。 按照攔截來襲飛彈的射程,通常把飛彈防禦系統分成戰術和戰略兩種。 世界上性能優良的現役戰術反導系統有 “ 愛國者 ”-3系統、“ 宙斯盾 ”系統、“箭式”反導系統和“安泰-2500”反導系統、俄羅斯的 S-300 、 S-400 系統。 美軍“愛國者”地空飛彈系統. 發展歷史. 彈道飛彈防禦系統於20世紀50年代開始研製。

  3. 飛彈防禦局部分或全部負責開發多種彈道飛彈防禦系統包括愛國者PAC-3神盾戰鬥系統 , THAAD和陸基中段防禦系統。 他們還領導了許多其他項目的開發,包括多彈頭殺傷載具和更新的多彈頭殺傷載具, 動能攔截器和 機載雷射攔截器 。

  4. 美國的國家飛彈防禦 (英語: United States national missile defense )指美國的用於在整個國家範圍抵擋外來的 洲際彈道飛彈 的 反彈道飛彈 系統,目前計畫已經改名為 陸基中途防禦系統 。 這些入侵的飛彈可以被其他的飛彈,或者 雷射 所攔截。 它們可以被攔截於發射點附近(爬升階段),飛行過程之中,或者是再入大氣層階段 [1] 。 Oops something went wrong: 美國的國家飛彈防禦(英語:)指美國的用於在整個國家範圍抵擋外來的洲際彈道飛彈的反彈道飛彈系統,目前計畫已經改名為陸基中途防禦系統。 這些入侵的飛彈可以被其他的飛彈,或者雷射所攔截。 它們可以被攔截於發射點附近(爬升階段),飛行過程之中,或者是再入大氣層階段。

  5. 其他人也問了

  6. 美軍彈道飛彈防禦系統效能兼論我國防安全影響之研析. 作者簡宏宇/少校. 國防大學理工學院九四年班、美和科技大學經營管理碩士班;曾任隊長、所長、兵工修護官,現任職於陸軍步兵訓練指揮部特業組教官。 提要. 一、中共積極發展發射核武戰略飛彈對我國形成嚴重威脅,對於彈道飛彈與相對之防禦系統,因施展中共合戰兩手策略,我國是常態性受核子嚴重威脅的國家之一,國軍應有正確理解與認知,方能有效採取防護與反制作為,以確保國防安全、美軍偵測敵軍事動態計有:軍事偵察衛星、陸基與海基X波段雷達、空中預警機、電戰機,可以構成嚴密監偵系統;國軍幹部對於美軍最新情報、監偵系統功能與限制,應在已知條件下瞭解相關參數,有效達到知彼知己,強化預警功能降低威脅與危害。

  7. 用來擊落彈道飛彈的飛彈一般使用核彈頭利用核彈強大的爆炸高熱和放射線使目標失效並且可加大有效殺傷半徑以彌補高速飛行下過大的誤差由於美蘇簽定了反彈道飛彈條約雙方只能在首都附近佈署數量不足使其失去研發的意義當年的反彈道飛彈已經停止研發但是由於美國展開了 戰術飛彈防禦 (TMD)與 國家飛彈防禦 (NMD)的計劃,新一波的反彈道飛彈研發風潮也有展開的可能。 而現在的反彈道飛彈發展趨勢,是使用較沒有核污染危險的傳統彈頭,以近距離爆炸的破片,或是以直接撞擊的方式擊毀目標。 在早期的反彈道飛彈研究中也有其它國家的參與。 例如 加拿大 的 CARDE計劃 (英語:DRDC Valcartier) ,主要是研究反彈道飛彈系統存在的問題。 1960年代至1970年代 [ 編輯]