概述
美国研制的BGM-109“战斧”多用途巡航导弹是世界上最著名的巡航导弹,它时速可达880公里,最远射程达2500公里。1991年海湾战争以来,这种巡航导弹在美国发动的高技术局部战争中得到广泛应用,已成为美军实现战场“零伤亡”构想的主力兵器之一。分为战略型和战术型。战略型的有“战斧”对陆核攻击导弹BGM-109A;战术型的有“战斧”反舰导弹BGM-109B和“战斧”对陆常规攻击导弹BGM-109C等。
详细参数“战斧”多用途巡航导弹基本参数如下:
全 长 :5.56m(不带助推器)/6.17m(带助推器)
直 径 :0.527米
翼 展 :2.65米
最大射程 :2500公里
最大巡航马赫数 :0.72
最大巡航高度 :50-150米
起飞重量 :1.2吨
制导方式 :地形匹配制导辅助惯性导航系统
有效载荷 :122.5公斤
动力装置 :涡轮风扇发动机+固体火箭助推器
核弹当量 :1-20万吨
最大功率 :267公斤+3100公斤
命中精度 :30米
发射方式 :舰射型(分垂直发射与倾斜发射两种方式)和潜射型(鱼雷管与垂直两种方式),陆射型已销毁
发展历史美国在二次世界大战末期观察过德国的V-1导弹的攻击后,利用占领德国期间大规模搜集各类相关发展的资料、硬件与人员,送回美国之后加以分析、组装、测试,作为后续发展的基础。巡航导弹的发展自1940年代末期就一直进行,直到弹道导弹成熟之前,巡航导弹是美国早期核子打击的主要手段。当弹道导弹能够以更高的速度攻击更远的目标下,巡航导弹的发展脚步就渐趋缓慢。
战斧巡航导弹的产生来自于科技发展与政治需求两方面的结合。在科技发展方面,战斧导弹得利于:
1.自1950年代以降,体积上持续缩小,但是功能和精确度不断提升的导引系统。1958年LTV-Electro公司(后来更名为E系统公司)研发出地形轮廓匹配(Terrain Contour Matching,TERCOM)导引系统,他的体积比过去的使用雷达做为地形比较的导引系统要小且轻,但是在精确度上有大幅的提升,也因此成为美国两款巡航导弹的导引系统。
2.1964年威廉斯研究公司提出一项小型涡轮风扇发动机的研发案,这一款发动机预备做为可被单人使用的“飞行腰带”飞行器。这个飞行器能够以95公里/时的速度飞行16公里的距离。1967年威廉斯推出重量仅有31公斤、直径30.5公分的WR19涡轮风扇发动机(对外正式型号为F107),这颗发动机可以提供1.910千牛顿(430磅)的推力,相较于当时具有类似推力输出的涡轮发动机,WR-19的体积和重量都非常的小,经过不断的测试和改良之后,WR-19的可靠度让缩小巡航导弹的体积不再是梦想。
3.核子武器小型化,使得同样体积与重量的弹头的威力大幅提升,或者是同样威力的弹头能够安装在较小型的导弹上面。
美国在越战期间大量使用各类遥控无人载具执行对北越的高危险性任务所获得的经验,累积出一批对研发与布署无人作战载具的支持者。此外,美国海空军常年使用小型无人靶机与诱饵之后,也在1960年代构思在研发新一代靶机时加入可携带武装的需求,这些需求后来演变为次音速巡航无武装诱饵(Subsonic Cruise Unarmed Decoy,SCUD)与次音速巡航攻击导弹(Subsonic Cruise Attack Missile,SCAM)计划。然而这两项计划到了1970年代先后被取消,不过他们已经为后来的巡航导弹研发计划打下良好的基础。
苏联在冷战时期最先将巡航导弹使用于武装冲突上,使用最多,战果也最丰硕的就是于1967年重创以色列驱逐舰的冥河反舰导弹,再加上苏联推陈出新的各类巡航反舰导弹严重刺激美国,让美国不得不急起直追,首先布署的是体型较小的鱼叉反舰导弹。
导弹构造战斧巡航导弹的设计是采取模组化,尽管各次型携带的弹头种类或者是导引系统并不完全相同,但是导弹内部的主要结构则是相通的。
导弹的最前端是导引系统模组,位于这个模组后方的则是一到两个前段弹身配载模组,这个模组可以携带燃料或者是不同的弹头。
第三段是弹身中段模组,是主要的燃料与弹翼的所在位置。其后是弹身后段模组,其中包含延伸自前方模组的主燃料箱,发动机进气口。其后是动力模组段,也就是发动机所在的位置。动力模组后方是导弹的最后一个模组,主要是安装火箭推进的加力器,以提供导弹在发射之后加速到涡轮发动机可以操作的速度范围所需。2
生产批次战斧巡航导弹在设计上以模组化的设计,经由替换弹头与导引系统之后,能够利用同样的弹体设计,满足不同任务需求。虽然战斧在设计上可以由多种载具发射,不过空射型美国空军并未接受,陆射型在部署到欧洲地区之后引发很大的抗议以及国际压力。在与苏联达成核子武器谈判之后撤除。目前使用中的只有从水面舰艇和潜艇发射这两类。
第一批次第一批次(Block I)的战斧包括两种生产次型:携带核子弹头的陆攻型BGM-109A与反舰型BGM-109B
BGM-109A
第一种部署的战斧巡航导弹,也是战斧巡航导弹系列当中第一种携带核弹头的次型。正式的名称是核陆上攻击型战斧(Nuclear Land-Attack Tomahoawk),简称TLAM-N(Tomahawk Land Attack Missile - Nuclear)。最早的战斧Block I中,BGM-109A搭载二十万吨级黄色炸药威力的W-80核弹头,导引系统为惯性导航暨地形比对系统(TERCOM)。这种最早的战斧被精确度较差,其中BGM-109A的圆周误差公算(CEP)达80mBGM-109A乃至于往后的陆攻型战斧在发射之前必须拟定详细的任务计划,先由卫星摄得目标附近方圆数千公里的地形/地理影像资料,然后规划战斧导弹的路径(由于其巡航速度只有0.7马赫,很容易被防空炮击落,因此必须低空贴地飞行,利用地形躲避雷达,并且设定曲折迂回的航道),编辑成任务计划然后输入战斧导弹的影像比对系统中。在海面上飞行时,战斧导弹以惯性导航系统维持航向。进入陆地后,战斧导弹的地形轮廓比对系统会判断飞行路径的地形轮廓是否与数据库中卫星影像符合,然后逐渐修正航道,朝目标前进。不过如果飞行路径中的地形过于平坦或山脉过多,会使得地形比对系统无法有效运作
BGM-109B
BGM-109B型使用小牛导弹的454kg(1000磅)传统高爆弹头、鱼叉反舰导弹的AN/DSQ-28雷达寻标头与IBM系统4 Pi电脑。此外还拥有反辐射模式,会跟踪并锁定电子干扰讯号源加以攻击。
第二批次第二批次战斧导弹(Block II)是携带传统弹头的BGM-109C/D陆攻型战斧(TLAM-C/D)。
换装传统高爆弹头,并引进数位影像区域比对(DSMAC)系统,大幅提高精确度,CEP降至10m左右。TLAM是第一种真正好用的战斧导弹,由于配备的并非核武,故能在一般的情况下使用,并凭借其极佳的精确度达成极高的效益。BGM-109C与D型的主要不同在于弹头,C型配备454kg高爆弹头,而D型则拥有内含166枚BLU-97/B次弹械的高爆集束弹头。
第三批次第三批次战斧导弹(Block III)主要是针对Block II的技术进行改良,加装GPS全球定位系统接收器、Time-of-arrival软件控制、改良型导航电脑、程式化延迟引信。Time-of-arrival软件使多枚战斧导弹能由不同方向攻击同一目标。战斧Block III的弹头由Block II的454kg降至320kg,但由于弹壳较坚硬,穿甲能力反而是后者的两倍。此外,战斧Block III也改良发动机并增加燃油使用效率,以提升射程。
第四批次第四批战斧导弹是经过战斧基础改良计划(Tomahawk Basic Improvement Plane,TBIP)的战斧Block IV,换装具反干扰能力的GPS接收器,并加装双波段卫星UHF资料链,能在飞行中途更改攻击目标。目前战斧导弹家族的最新成员是战术型战斧(Tactical Tomahawk,TACTOM),又称为战斧Block IV+。战术型战斧导弹的整个结构与系统配置都重新设计,以简化结构与生产程序、增加燃料储存空间以及降低制造成本。战术型战斧的主要结构改进包括燃料箱构造简化、电子系统集中安装、简化固态火箭加力器,此外减少特殊加工部件并减少35%的零件,大幅简化生产流程。
战术型战斧相当重视降低成本,单价预定为57万5千美元,约为以往战斧(单价140万美元左右)的1/3,此外单枚组装工时也由原先610小时降为193小时。战术型战斧的射程延长至2800km,能在目标区上空盘旋约2小时(460km)。虽然战术型战斧的成本降低不少,但是性能不减反增,并使用最新的民间商用电子科技。战术型战斧的最大革新,就是使用弹性较以往大幅增加。先前的所有陆攻型战斧导弹在发射前拟定任务计划、将地形与影像等资料输入导弹等程序相当麻烦且耗时(约需80小时),此外在Block IV之前的陆攻型战斧都无法在中途更改目标。这些限制使得早期的陆攻型战斧导弹只能攻击一个预先设定好的目标,无法运用于快速反应打击任务中。
战术型战斧的导引系统可预先输入15个不同目标,在导弹升空后可视情况选择预设目标之一加以攻击,指挥单位也能利用资料炼引导战术型战斧攻击一个不在预设之内的新目标,大幅增加了使用弹性。
为了防止敌方对GPS讯号进行干扰,战术型战斧的GPS拥有反干扰能力。此外,战术型战斧增设一具电视摄影机,在目标区飞行时可将目标区的影像以资料炼传至指挥单位作为前一波攻击战果评估,如有需要可对其再度发动攻击,或者引导导弹攻击新的目标;如此,战术型战斧仿佛是巡航导弹与侦察用UAV的结合。为了增加战斧导弹的快速反应能力,美国海军将配合战术型战斧导弹引进新的舰上计划系统(Afloat Planning System,APS),使得装载战斧导弹的水面舰艇或潜舰能自行拟定任务计划,而且与原先相较最多可减少90小时的任务计划时间。
战术型战斧导弹于2003年起量产,在2004年进入美国海军服役。雷神公司还将在2005年推出战术型战斧的混凝土贯穿型(TTPV),配备最新发展的混凝土贯穿弹头。3
实战纪录波斯湾战争1991年波湾战争是战斧导弹的处女秀,开战前美国有大约900枚BGM-109C与100枚BGM-109D,另外有60枚潜射型陆攻C型导弹由麦道公司紧急修改,提升内部的燃料携带量,使得攻击潜艇可以在较远的距离发射。
美国海军使用包括提康德罗加级巡洋舰、阿利伯克级驱逐舰、洛杉矶级核子潜艇及爱荷华级战舰等13艘水面船舰与至少两艘潜舰上发射的战斧导弹攻击伊拉克的陆上目标。这些舰艇当时处于波斯湾、红海与地中海等海域。其中大约100枚在第一波攻击机组进入伊拉克领空前先打击数个重要目标。第一波发射的52枚导弹当中有51枚击中预定的目标,包括将一座电视转播塔炸成两截。
在整场冲突当中,一共使用了291枚战斧导弹攻击各类地面目标,发射成功率是95%,命中率是85%。许多战斧导弹的攻击计划是安排在侦查卫星通过目标区之前的一个小时命中目标,能够透过卫星取得攻击效果的评估资料。如果目标区的天气状况不佳,导致无法使用导引武器时,也会改以战斧导弹取代有人飞机。
伊拉克冲突1991年与伊拉克的武装冲突结束之后,美国仍数度使用战斧巡航导弹攻击伊拉克境内的目标。1993年1月17日美国发射45枚导弹攻击伊拉克位于Zaafaraniyah的核子设施,摧毁大多数的建筑。一枚导弹在发射过程中无法转入巡航飞行模式而自行催毁,一枚在巴格达被击落,3枚没有命中目标。1993年6月美国为了报复伊拉克企图暗杀已卸任乔治·赫伯特·沃克·布什总统而再度使用22枚导弹,其中3枚未击中目标。
1996年9月美国海军发射14枚导弹攻击6处目标,第二天再度发射17枚导弹对付4处目标,命中率约90%。
1998年的沙漠之狐行动中,美国动用325枚战斧巡航导弹,其中292枚命中预定目标。
科索沃战争1995年美军对塞尔维亚第一次使用战斧巡航导弹,诺曼地号巡洋舰(USS Normandy CG-60)一共发射13枚导弹,而这也是第一次使用第三批次、GPS导引的战斧。
1999年科索沃冲突开始时,除了美国海军之外,英国海军的潜艇也发射20枚战斧攻击各处目标。26枚战斧分别针对18处可移动目标,摧毁或者是损伤10架停在地面的飞机与14具雷达。在78天的冲突中,一共使用了238枚战斧,其中198枚命中目标,这些目标包办了50%可移动目标与42%的整合防空系统。
美国海军的菲律宾海号巡洋舰(USS Philippine Sea CG-58)还创下准备与计划任务时间最短非正式记录(101分钟对比于一般需要6小时)。4
利比亚内战2011 年 3 月 19 日晚, 美国、法国和英国等十多个国家以执行联合国安理会第 1973 号决议的名义,开始了名为“奥德赛黎明” 的军事行动, 展开了对利比亚政府军的空中打击。法国战机打响了空袭的第一枪, 美英舰艇随即利用战斧巡航导弹发动了强势攻击。而此前, 3 架 B- 2 战略轰炸机已经从美国本土起飞, 携带 JDAM 精确制导炸弹远赴利比亚。一场本世纪以来参与国家最多的军事行动就此拉开序幕。5