中國東風17四大優勢無可比擬 但理論上仍可能被攔截近日,《外交家》雜志網站的一篇報道引發世界輿論的廣泛關注。報道引述官方消息稱,解放軍在11月1日和15日分別進行了機密的彈道導彈測試,美方認為這2次試射不是單純的彈道導彈,而是彈頭(載荷段)改為“高超音速滑翔飛行器”的東風 16導彈。美方相信新導彈的編號可能是東風 17,而連續2次試射顯示該導彈即將服役,并將成為世界上首種量產的高超音速滑翔武器所謂的“高超音速滑翔武器”指得是以火箭為動力的導彈,在推進火箭脫離后,彈頭并不是傳統的依拋物線(彈道)飛向目標,而是立即俯沖回到大氣層頂端,以4馬赫以上的高超音速向目標“滑翔”。美國估計東風 17這2次試射的滑翔距離在1400千米左右,高度則在60千米以下。這種設計具有以下四大優點:第一,將彈道高度從200千米以上降低到60千米以下,這將直接壓縮雷達的探測距離。例如對岸的“鋪路爪”雷達原本可看到1800千米外的彈道導彈,彈道壓低后的探測距離隨即縮短為1000千米第二,“宙斯盾”系統與“標準”3反導攔截彈是目前攔截高度最大、防御范圍最廣的戰區彈道防御系統,但由于“標準”3導彈僅能攔截大氣層以上的目標,在大氣層頂端滑翔的高超音速飛行器就無法被它攔截,也就躲過了美日在西太平洋射程最遠的反彈道導彈系統美國空軍的HTV 2高超音速滑翔飛行器在2010與2011年2次試射失敗,由上圖數據可發現HTV 2在7000千米的滑翔過程中,國內外6大經典實景娛樂案例解讀會從20馬赫逐漸下降到7馬赫,而下圖數據則顯示其高度從50千米下降到30千米第三,高超音速滑翔彈頭可利用空氣升力做出高G轉向動作,除了瞄準的目標區更大外,對方也無法預測其真正的落點,增加末段彈道導彈防御系統的攔截難度第四,由于可以氣動力持續修正航線,配合衛星導航系統可達到極高的精確度。又因為距離地面的距離較近,雷達導引頭掃描地面或海面的所需功率較小,可能足以作為打擊(航母等)移動目標的打擊之用。至于高超音速穿過空氣的“黑障”現象可用某些方式降低,或等彈體速度下降并更接近目標區時才啟動雷達美國在1966 1968年試射的高超音速滑翔飛行器(BGRV),加州基地發射后以S形航線飛往太平洋中間的威克島,射程達到7000千米以上不過,影視編導與制作專業高超音速滑翔武器并非是不可攔截的,這是美國在上世紀60年代一度放棄發展的因素之一。例如美國在韓國部署的“薩德”系統可攔截高度40千米以上的目標,洛.馬公司就宣稱其已具有高超音速滑翔武器的攔截能力,并游說政府發展增程版“薩德”以擴展攔截范圍另一方面,由于高超音速滑翔器的末端速度會降低到4 6馬赫,美國曾估計具有4馬赫極速的前蘇聯薩姆 4導彈就有擊落高超音速滑翔器的可能,影視視頻制作影視視頻制作雖然這高估了薩姆 4的能耐(后來的數據顯示其極速僅有3馬赫)洛.馬公司宣稱增程版“薩德”導彈增加的射高與射程可使防御范圍擴大9 12倍,教育部就三類特殊學校義務教育課程標準答記者,對高超音速滑翔飛行器的防御能力也會同步提高但美國人的結論顯示,極速超過4馬赫的現代反彈道導彈(例如S 300系列、“愛國者”3型、紅旗 9等)都有機會攔截高超音速滑翔器。影視視頻制作當然,這需要強大的預警體系支撐。