李海敏
(海軍潛艇學院,山東青島 266071)
潛布遠程自航水雷技術發(fā)展研究
李海敏
(海軍潛艇學院,山東青島 266071)
分析了國外潛布遠程自航水雷的現(xiàn)狀,闡述了潛布遠程自航水雷的技術難點,探討了技術發(fā)展趨勢和技術需求。
潛布遠程自航水雷 關鍵技術 技術需求
水雷破壞威力大,使用靈活方便,易布難除,隱蔽性好,性價比高,能持續(xù)、是重要的水中兵器之一。潛布遠程自航水雷所具有的遠距離布放的特點,能夠以水雷自身的深入替代潛艇的突防,使得其具有其它水雷無法比擬的優(yōu)勢,受到各國海軍的高度重視。本文根據(jù)國外潛布遠程自航水雷的發(fā)展現(xiàn)狀,著重闡述潛布遠程自航水雷的關鍵技術及其發(fā)展趨勢。
遠程自航水雷國外發(fā)展很多,尤其受到美、俄為首的水雷武器大國的重視。美國率先完成了MK-67型自航水雷,其布設水深可達100m,航程為16Km,航速24Kn;而后研制的另一款水雷MK76改進型自航水雷,裝有雙戰(zhàn)斗部,航程為46Km,航速46Kn,能夠在不同的位置按次序布放,這使得布防平臺布防水雷數(shù)量可達到以前的兩倍;其正在研制的SLMM型自航水雷裝藥量達1000KgTNT當量,航程可達55Km,定位精度可達CEP1%D。SMDM自航誰雷是俄羅斯在20世紀80年代初裝備部隊的,由533mm魚雷改裝的自航水雷稱為Ⅰ型,由650mm魚雷改裝的稱為Ⅱ型。SMDM自航水雷是潛布水雷,它去掉了魚雷的自導系統(tǒng),增大了裝藥量,加裝了水雷的聲、磁聯(lián)合引信和水雷的控制系統(tǒng),每個發(fā)射管只裝一枚自航水雷。該型水雷長7900mm(11000mm),直徑533mm(650mm),重1980Kg(5500Kg),裝藥480Kg(800Kg),布雷水深4~100m(8~150m),航程17000m(5000m)(括號中的參數(shù)為Ⅱ型自航水雷的參數(shù))。
潛布遠程自航水雷的特色之一是可以憑借自身動力深入地港口、航道,以水雷的深入代替潛艇的突防,故其航程的遠近會直接影響水雷的攻擊可行性和潛艇的生存概率。水雷航行過程中,在航程一定的情況下,航速的大小決定了水雷航行時間的長短。航行時間越長,受海流影響而造成的位置誤差就越大;而在打擊機動目標時,水雷的速度又決定了水雷的可布設性范圍。因此,在追求遠航程的同時,還應兼顧航行速度。然而,航速越高,所受阻力越大,動力系統(tǒng)的功率消耗越大。可見,航程和航速將相互制約,高航速必然以犧牲航程為代價。
潛布遠程自航水雷導航定位系統(tǒng)精度的大小決定了雷位散布誤差的大小,為保證單枚水雷的命中目標的概率,水雷航程擴大必然要求提高導航精度。導航定位系統(tǒng)通過采用航向姿態(tài)組件的航向信息、多普勒速度儀的速度信息及水雷的姿態(tài)信息進行航位推算,以實現(xiàn)自主導航。其誤差主要包括姿態(tài)測量儀器的姿態(tài)角(航向角、俯仰角和橫滾角)誤差、隨機常值誤差、安裝角誤差、自噪聲誤差[1]和多普勒測速儀的刻度系數(shù)誤差、安裝角誤差等。潛布遠程自航水雷導航系統(tǒng)的導航精度很高,但與作戰(zhàn)運用的要求還有一定的差距。另外,其導航系統(tǒng)中慣性元件所需的穩(wěn)定時間過長,這對戰(zhàn)時潛艇的戰(zhàn)術機動提出更高的要求,降低了潛艇的攻擊和防御能力。
潛布遠程自航水雷的攻擊能力代表著其戰(zhàn)斗力的強弱,主要包括引信系統(tǒng)和戰(zhàn)斗部裝藥量兩部分。潛布遠程自航水雷引信系統(tǒng)是水雷戰(zhàn)斗部的控制中心,主要完成對目標的信息收集、處理、判斷及攻擊決策,同時實現(xiàn)定時。定次、水雷起爆控制等功能。目前性能較先進的水雷攻擊概率較大,并且存在一定的虛警率。因此,水雷引信系統(tǒng)的動作半徑和虛警率已成為需要解決的一對難題。潛布遠程自航水雷的戰(zhàn)斗部是打擊敵目標的主要部分,戰(zhàn)斗部的爆炸威力不僅影響到水雷毀傷目標的概率,還影響到水雷的作戰(zhàn)半徑和布防水深。
潛布遠程自航水雷的航行距離直接影響到封鎖作戰(zhàn)效果,要想實現(xiàn)遠航程,必須提高水雷動力系統(tǒng)的性能,開發(fā)下列技術:(1)適當增加電池組(個)數(shù),以增加儲電量;(2)開發(fā)新電池,延長水雷在水下的服役期。研制高能量電池,適應未來網(wǎng)絡化布雷帶來的能源消耗增大趨勢,并進一步延長水雷服役期。
(1)采用綜合導航技術,結合精確慣導和衛(wèi)星定位技術,以期在水雷航行過程中進行精確定位而減小誤差;(2)采用新技術縮短慣性導航定位時間,較少布雷時的戰(zhàn)術機動措施。
(1)采用先進的計算機、微電子及信號處理技術,逐步向智能化發(fā)展,以擴大攻擊半徑,降低虛警率。另外,開發(fā)重力引信、宇宙射線引信等新型引信。(2)引信系統(tǒng)應采用聲、磁。水壓聯(lián)合引信等多種組合方式,以提高抗掃率,并根據(jù)戰(zhàn)場環(huán)境確定選用的組合方式。
(1)研制合適的水雷炸藥吧,以提高爆炸威力;研制防炸技術,主要是研制不敏感高爆炸藥(IHE)和及不敏感炸藥(EDIS)裝雷使用,以達到防炸的目的,來對抗水雷炸藥;(2)將水雷與魚雷結合。魚雷式水雷有良好的自尋攻擊能力,使水雷主動攻擊、上浮近炸,充分發(fā)揮爆炸威力,這樣能擴大水雷打擊目標的范圍,除了打擊水面艦船和潛艇這些基本目標外,還要有對反水雷兵力進行有效打擊的能力。
隨著水雷高新技術的發(fā)展及應用,潛布遠程自航水雷在性能上將會逐漸實現(xiàn)主動攻擊和精確打擊,在功能上逐漸脫離了傳統(tǒng)作戰(zhàn)樣式的束縛[2],未來的水雷封鎖作戰(zhàn)樣式將會隨著其性能的提高不斷改變。深入分析研究遠程自航水雷的技術發(fā)展趨勢,根據(jù)新技術的發(fā)展不斷改進,未來在潛布遠程自航水雷的封鎖作戰(zhàn)中,定能出色完成各種任務。
[1]茹呈瑤.現(xiàn)代魚雷、水雷技術發(fā)展[J].艦船科學技術.2003.4.
[2]王德應.張云海.未來海戰(zhàn)對水雷技術發(fā)展的需求[J].水雷戰(zhàn)與艦船防護.2007.4.
李海敏,男,漢族,碩士,研究方向:軍事運籌決策。