高峰 陳克存
“分布式殺傷”是當前美軍從“集中運用海上力量”向“集中和分散相結(jié)合運用海上力量”轉(zhuǎn)變的重大舉措。它強調(diào)“凡漂浮者皆戰(zhàn)斗”:通過讓包括兩棲艦船等在內(nèi)的水面艦船擁有更強的反艦作戰(zhàn)能力,并讓它們以分散部署的形式,擁有更為獨立的作戰(zhàn)能力,來增強敵方的應對難度,抵消敵方反艦導彈的威脅并提高己方的作戰(zhàn)能力。美國海軍已明確將“分布式殺傷”列入到戰(zhàn)備提高、力量投送和制空制海能力的重要手段之中,并且正在研制升級新型的武器系統(tǒng),謀求在2030年前全面實現(xiàn)新的反艦、防空火力配系和更加靈活的水面編隊樣式。
迅速發(fā)展的大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)提高了無人化裝備的智能化作戰(zhàn)水平,增強了人機協(xié)同作戰(zhàn)能力,并迅速提升了小型部隊的作戰(zhàn)能力,為遂行全新作戰(zhàn)模式奠定了基礎(chǔ)。在美軍分布式作戰(zhàn)中,大量的無人化裝備將協(xié)同有人裝備共同行動,甚至讓無人化裝備獨立完成規(guī)定任務(wù)。在未來,無人化自主作戰(zhàn)和人機協(xié)同作戰(zhàn)將成為極為重要的作戰(zhàn)樣式。
空中、地面和水下無人裝備的發(fā)展,為美軍實現(xiàn)無人偵察奠定了基礎(chǔ)。美國海軍X-47B艦載無人機已完成自主空中加油、自主著艦和任務(wù)調(diào)度與航路自主規(guī)劃等任務(wù),并且可執(zhí)行偵察和攻擊任務(wù)。此外,美國海軍的RQ-2B“先鋒”無人機,美國陸軍的“灰鷹”、“影子”和“大烏鴉”等無人機以及美國空軍的RQ-4“全球鷹”無人機等,都已經(jīng)在遂行無人偵察任務(wù)。
美國空軍計劃由C-130運輸機攜帶并釋放具備相互協(xié)同能力的無人機,組成“蜂群”,用于執(zhí)行防區(qū)外電子偵察或飽和式攻擊任務(wù)。任務(wù)完成后,再依托C-130運輸機回收這些無人機。此外,為了應對高端戰(zhàn)爭,美國空軍計劃在未來20年里,重點發(fā)展擁有自主能力的小型無人機,以取代有人機為空軍遂行多種C4ISR(指揮、控制、通信、計算機、情報及監(jiān)視與偵察的英文單詞的縮寫)系統(tǒng)任務(wù)。2017年,美國海軍航空兵正式入役了一批微型無人機,可由3架艦載F/A-18F“超級大黃蜂”戰(zhàn)斗機(每架的機翼下掛有2具無人機發(fā)射布撒器)組成的編隊,以接近音速的速度(0.9馬赫),發(fā)射出100多架“珀耳狄克斯”微型無人機,無人機隨后組成蜂群進行巡弋。該無人機翼展不到3厘米,全重僅0.45千克,既可擾亂敵方的防空系統(tǒng),又可執(zhí)行偵察任務(wù),載荷換成微型戰(zhàn)斗部后還可迅速轉(zhuǎn)變成微型巡飛彈,對目標實施攻擊。而MQ-4C“海神”無人機則可初步遂行自主向指定目標標點投放魚雷的反潛任務(wù)。此外,在開發(fā)的海軍“海上蜂群”項目中,它已成功實現(xiàn)具有“蜂群”協(xié)作能力的“海狐”MK1和MK2無人水面艦艇遙控或自主執(zhí)行水面警戒、驅(qū)逐和攻擊等任務(wù)。
除了MQ-1“捕食者”和MQ-9“死神”查打一體無人機外,2014年7月,美國陸軍還首次于實戰(zhàn)中實現(xiàn)了人機協(xié)同作戰(zhàn)。AH-64D攻擊直升機加裝的UTA系統(tǒng),可以操控前方 4架MQ-1C“灰鷹”、RQ-7B“影子”無人機執(zhí)行任務(wù),具備有人/無人機混合編組(MUM-T)作戰(zhàn)能力。美國101戰(zhàn)斗航空旅的攻擊偵察中隊已全部完成MUM-T攻擊直升機的改編。美國陸軍正在實施“X班”計劃:通過為步兵班增加配備機器人,幫助陸軍步兵深入了解周圍環(huán)境,并增強步兵班偵察、攻擊、戰(zhàn)術(shù)輸送和持續(xù)作戰(zhàn)能力。2017年9月,美國海軍成立了首個無人水下作戰(zhàn)中隊——無人潛航器第一中隊,并派遣該中隊運用4艘無人潛航器參與了搜索阿根廷海軍失聯(lián)潛艇“圣胡安號”的任務(wù)。
為了應對遠程彈道反艦導彈所帶來的威脅,美國海軍通過“海上綜合火控-防空”系統(tǒng),綜合運用由陸基薩德、愛國者系統(tǒng)和海上標準系列防空導彈等組成的多道防空反導攔截網(wǎng)。
標準導彈是艦隊的移動防御罩。深海作戰(zhàn)時,以海上作戰(zhàn)編隊為中心,標準導彈運用多種艦載防空導彈,形成多層防空網(wǎng)。防空反導在其作戰(zhàn)高度內(nèi)可攔截飛行中段、末段彈道導彈,以及各類戰(zhàn)術(shù)反艦導彈和反艦彈道導彈。
為了保護陸上基地等目標的安全,美國陸軍將“一體化防空反導”(IAMD)升級為“分布式防御”,創(chuàng)建了一支更加靈活、分散的防空反導部隊,形成了一套新的架構(gòu),提高了防空反導力量的靈活性和彈性,形成了重要基地的區(qū)域安全傘。其中,一種新型多任務(wù)發(fā)射器值得關(guān)注,即在一個作戰(zhàn)單元內(nèi)部混合裝載不同型號的防空導彈,或者將打擊和防御能力同時納入一個發(fā)射單元甚至同一個發(fā)射器中,從而從防御轉(zhuǎn)向反制空中和導彈威脅,并且通過不同距離的發(fā)射,實現(xiàn)對同一目標的多次攔截。防空反導攔截作戰(zhàn)高度可達150千米,最遠可達200千米左右。
“分布式殺傷”所指的艦隊分散部署,是指各艦隊相隔幾十海里甚至是上千海里,這就對主戰(zhàn)武器尤其是未來艦載導彈等武器提出了極高的要求。
2017年4月3日,美國海軍用F/A-18E/F艦載機成功發(fā)射了新型垂發(fā)型“遠程反艦導彈”AGM-158C(LRASM“拉姆斯”),其最大射程達到1000千米,遠超俄羅斯制造的“花崗巖”、“玄武巖”等反艦導彈(最大射程550千米)。LRASM不僅射程遠,而且無需數(shù)據(jù)鏈協(xié)同作戰(zhàn)或衛(wèi)星中繼制導,具備“在傳感器和信息網(wǎng)絡(luò)完全切斷的情況下自主尋的”的核心能力,幾乎類似“射后不管”能力,成為改變海戰(zhàn)規(guī)則的“殺手锏”。由于該導彈長達7米,美軍考慮裝備在“提康德羅加” 級巡洋艦上。
為了提高“伯克”級驅(qū)逐艦水面戰(zhàn)斗的能力,美國海軍一方面改進抗干擾能力強的“下一代魚叉”,射程從130千米增至240千米。另一方面,美國海軍于2018年6月為瀕海戰(zhàn)斗艦采購海軍打擊導彈NSM(OTH-WS),該導彈可抗強電磁干擾,射程同樣為240千米。希望在未來強電磁干擾作戰(zhàn)環(huán)境中,2款射程翻倍的反艦導彈能夠抵消潛在對手遠程超音速反艦導彈的威脅。
在反艦導彈問世后,艦炮不但口徑越來越小,數(shù)量也越來越少。為了提升艦炮在未來海戰(zhàn)中的作用,超遠程精確制導炮彈也是美國海軍重要的研發(fā)項目。2019年1月,美國海軍宣布在“環(huán)太-2018”演習中,由伯克級驅(qū)逐艦發(fā)射了20枚可對110千米距離內(nèi)的目標實施精確打擊的127毫米超高速炮彈(HVP),炮彈速度達到3馬赫。此外,美國海軍計劃在驅(qū)逐艦上安裝電磁軌道炮,用電能取代火藥作為動力,將炮彈速度提高到5~7馬赫,射程可達到200千米,沖擊力達到常規(guī)炮彈的5倍。性能類似的陸軍“閃電”電磁軌道炮系統(tǒng)已成功完成120余次在不同氣象條件下的試射,這些遠程“火力臂”為海上和地面部隊分布式作戰(zhàn)提供了實踐保證。
除了延長打擊距離外,讓同一種裝備具備多種目標打擊的能力,也是提高現(xiàn)代武器平臺發(fā)展分布式作戰(zhàn)能力的有效思路。
當前,美軍現(xiàn)役“戰(zhàn)斧”反艦型巡航導彈可攻擊約550千米處的海面目標。美軍正在研究改裝的垂發(fā)型“戰(zhàn)術(shù)型戰(zhàn)斧”最大射程為2500千米,能夠在飛行時接受外部制導信息,可在目標區(qū)上盤旋搜索,可以打擊海上或陸上的移動目標。美軍還在改裝具備遠程交戰(zhàn)能力的艦載防空導彈,使其具備反艦作戰(zhàn)能力。2016年3月,“標準6” BlockⅠA防空導彈在試驗中與E-2D預警機配合,利用“共同交戰(zhàn)能力”(CEC)成功命中靶艦。這些做法,不但緩解了水面艦艇制海作戰(zhàn)能力的不足,還因超音速攻擊,對敵方的艦載攔截系統(tǒng)造成了極大的壓力。
防空導彈速度通常能達到4馬赫以上,對方難以防御,因此也具備改成彈道導彈打擊水面及地面目標的潛力。2017年,美國雷聲公司展出了用“標準3”防空導彈改為彈道導彈的模型,預計射程可達1200千米以上。但從成本上看,防空導彈價格約比性能類似的反艦或巡航導彈貴一倍,因此,這種一專多能的情況只能用于救急,而不太可能作為常態(tài)。
“分布式殺傷”概念還強調(diào)要充分發(fā)揮分散部署的空中和水下平臺的反艦效能。2016年7月,由航母載機掛載的射程130千米的“聯(lián)合防區(qū)外武器”C1滑翔制導炸彈形成初始作戰(zhàn)能力。此外,為了將不同作戰(zhàn)域的武器和傳感器組網(wǎng),使火力節(jié)點進一步向水下和空中擴展,加速實現(xiàn)分布式作戰(zhàn),美軍還在全面推進“上浮式有效載荷”、“海德拉”等預置式水下平臺和“大排水量無人潛航器”等機動反艦裝備的發(fā)展。
可以預見,隨著全新的武器系統(tǒng)不斷列裝,美軍分布式作戰(zhàn)理論將日趨成熟,智能化作戰(zhàn)樣式可能徹底改變未來戰(zhàn)場形態(tài)。