美国与苏俄:核潜艇发展战略对比分析(下)

美国与苏俄:核潜艇发展战略对比分析(下)

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1、美国与苏/俄:核潜艇发展战略对比分析(下)第三代核潜艇确保战略威慑提高作战能力美国第三代核潜艇包括“利普斯科姆”号、“洛杉矶”级攻击型核潜艇和“俄亥俄”级弹道导弹核潜艇,共3种型号81艘。美国发展第三代核潜艇的基本战略是“提高潜艇航速、增强作战能力、确保战略威慑”。发展时间为1974—1997年,约23年。在发展第三代核潜艇期间,美国主要解决如下几个方面的技术方向性问题第一,发展先进的潜艇武器系统,增强潜艇的作战能力;第二,提高潜艇水下航速,改进水下高速航行时的稳定性;第三,提高潜艇声隐身性能;第四,增强核潜艇的战略核威慑能力;第五,拓展核潜艇的多用途概

2、念。作为第三代核潜艇典型代表之一的“洛杉矶”级攻击型核潜艇,集中体现了美国发展第三代核潜艇的战略原则。从1956年的“鲣鱼”级核潜艇(最高航速29节)到1958年的“长尾鲨”级(航速28节),进而再发展到1962年的“鲟鱼”级(最高航速25节),在经历了这一系列型号发展过程之后,虽然美国海军核潜艇的数量和攻击能力有了显著的改善,但是攻击型核潜艇的水下航速却呈现逐渐降低的趋势,而作为美同冷战对手的苏联,其攻击型核潜艇不仅在数量、作战能力方面有了明显提高而且在水下航速方面也超过了美国,这一切与美国海军形成了鲜明的对比。面对迅速崛起的苏联核潜艇,美国海军意识到

3、,要想与苏联海军核潜艇进行对抗,必须要做到在远距离上先敌发现,这样,美国海军核潜艇就能够迅速抢占有利的进攻位置。只有这样,才能保证美国海军核潜艇在与苏联核潜艇的对抗中占据主动地位。这一客观情况要求美国海军核潜艇必须在航速方面对苏联核潜艇具有足够的优势。除此之外,美国这时已经认识到,攻击型核潜艇的高航速所具有的重大意义,是可以与攻击型核潜艇所承担的对水面舰艇直接支援的新型任务密切地结合起来。然而,对于担任护航的攻击型核潜艇而言,其航速必须要达到30节以上。美国海军要求担任护航的攻击型核潜艇在航母编队前面10-30海里的距离上作先导式航行,可以对它所发现的敌

4、潜艇直接发起攻击,也可以引导美国航空母舰上的舰载机对敌人的潜艇发起攻击。不过,担负对水面舰艇直接支援的任务,当时在役的美国海军攻击型核潜艇,无论是“鲣鱼”级、“长尾鲨”级还是“鲟鱼”级,都不具备相应的性能,因此,美国痛感必须要尽快研制出一种在总体性能方面比苏联攻击型核潜艇高出一筹的高性能攻击型核潜艇,而且在速度上保持对苏联核潜艇的绝对领先水平,只有这样才能保证美国核潜艇在未来与苏联核潜艇进行的海上较量中占有优势。1969年6-7月,美国海军做出决定,为了争取时间和主动,“洛杉矶”级核潜艇的设计工作可以在艇上的某些重要设备研制完成之前便开展起来。一些暂时无

5、法在短期完成的研制项目,可以考虑将来装备在“洛杉矶”级的后续艇上。“洛杉矶”级从其综合性能方面来说,超过了美国海军此前研制的任何一种型号的攻击型核潜艇,并且美国海军对于攻击型核潜艇的使用概念,也是从“洛杉矶”级开始发生了重大的变化。由于“洛杉矶”级具有水下高速性能以及远程声呐探测能力,因此,自此美国海军攻击型核潜艇除了担负传统的使命任务之外,还担负着对水面舰艇作战群的直接支援使命任务。“洛杉矶”级装备了高性能的BQQ-5型综合声呐系统,该声呐系统可以把目标的距离、方位等数据连续地提供给射击指挥系统。另外,该声呐系统还具有被动探测和跟踪等辅助性功能,当艇上

6、的其他被动声呐失效时,它可以用于对水中目标进行被动式的探测和跟踪。此外,“洛杉矶”级核潜艇上还装有BQG5D宽孔直径舷侧阵列声呐,BQR23/25型拖线阵声呐、BQS-15型主动式高频近程测距声呐以及MIDAS水下探雷及测冰声呐等,使得美国核潜艇上的声呐探测性能得到了空前的提高。“洛杉矶”级艇上所装备的S6G型压水堆是从20世纪60年代便已经在美国海军导弹巡洋舰上使用的D2G型压水堆的改进型。这种反应堆的主要特点是具有一定的自然循环能力,当“洛杉矶”级艇在低速航行对,艇上的反应堆可以不必启动一回路中的循环主泵而采用自然循环方式运行,以尽量降低艇上的噪声。

7、从“洛杉矶”级的基本使命来看,S6G型压水堆能够提供35000马力的功率,可以满足该级艇执行近程直接支援使命所需要的高速航行和执行截击敌人潜艇所需要的低噪航行。“洛杉矶”级中的核潜艇,从“圣胡安号(SSN751)至“夏延”号(SSN773),艇上装备的是由UYK43/UYK44计算机支持的BSY-1型作战指挥系统。该系统利用数据总线把艇上的探测设备、火控系统以及武器系统有机地连接成一个整体,构成一个以UYK系列计算机为核心的综合式作战指挥控制系统。BSY-1型作战指挥控制系统不再利用传统的中央计算机处理系统进行全艇的信号处理,而是根据不同的情况把相应的信

8、号传输给各个专用计算机进行处理。采取这种分布处理方式可以提高信号处理速度,从而使

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