
日本防卫省近日发布的“新SSM”反舰导弹测试视频,展示了一种颇具噱头的“桶滚机动”战术,引发广泛关注。然而,在这看似炫目的飞行姿态背后,却隐藏着亚音速导弹固有的局限性,以及日本试图突破“专守防卫”政策的战略意图。
让我们先聚焦于这款导弹本身。视频中,“新SSM”以贴海飞行的姿态接近目标,在末端突然跃起,翻滚出螺旋轨迹,形似一个“发疯的陀螺”。这种“桶滚机动”旨在通过不规则运动,扰乱敌方拦截系统的预测,从而攻击舰艇防御的薄弱部位。其原理是纵向与横向加速度的叠加控制,使导弹在距离目标五公里范围内,突然拉升至二百米高度,再以螺旋轨迹俯冲,精确打击舰艇顶部装甲。
然而,这种机动对弹体结构强度要求极高,通常只适用于亚音速或高超音速弹头。日本“新SSM”选择了亚音速路线,其飞行速度仅为0.8马赫。在现代海战体系中,这样的速度如同慢动作回放,足以让防御方有充足的时间进行层层防御部署。尽管弹体经过修型以降低雷达反射面积,但发动机进气口并未进行隐身处理,在远距离探测时,如同“亮起灯泡”般显眼。导弹的巡航段依赖惯性制导与卫星修正,末端采用雷达与红外成像复合制导,虽然具有一定的抗干扰能力,但亚音速飞行使其极易被预警系统提前捕获。例如,中国的空警-600预警机可在四百公里外构建警戒圈,为防御方提供长达二十五分钟的预警窗口。
展开剩余68%“新SSM”的射程可达一千公里,若部署于西南诸岛,将直接威胁东海、黄海及台海周边海域。日本宣称其为“岛屿防卫武器”,但实际上,该导弹采用模块化战斗部设计,能够实现反舰与对地攻击的切换。结合计划中的二千公里增程型号,该导弹已具备防区外打击能力。这无疑与日本近年来调整“专守防卫”政策,谋求“对敌基地攻击能力”的战略转向紧密相关。日本正加速扩充导弹库存,计划在2026年前部署超过一千枚改进型12式反舰导弹,并同步推进海基、空基型号的研发。配合采购的美国“战斧”巡航导弹,日本正试图构建陆海空三维打击体系,其导弹部队整编与西南岛屿弹药库的建设,也暴露出其以远程火力钳制关键水道的战略意图。
面对“桶滚机动”,中国海军拥有完善的多层拦截体系。预警机与舰载机组成第一道防线,可在数百公里外发现目标,并指挥歼击机携带远程空对空导弹进行外围拦截。如果导弹突破此层,055型驱逐舰的红旗-9B、052D的红旗-16C将组成中层防空网,实施多轮拦截打击。末端防御则依赖近防武器与电子对抗系统。1130近防炮通过优化火控算法,能够追踪规则机动目标;红旗-10导弹与诱饵弹、电磁干扰组合软硬杀伤。值得注意的是,解放军早已使用JY-260靶机模拟“桶滚机动”,其雷达反射截面可在0.01至3平方米间调节,为防空系统提供逼真的训练环境。
不同于俄罗斯追求超音速突防(如“锆石”导弹),以及美国侧重亚音速隐身与网络协同(如AGM-158C),中国采取全谱系策略,同步发展高超音速、超音速与亚音速导弹。日本“新SSM”的选择,或许折射出亚音速导弹在未来海战中的生存逻辑——在饱和攻击中充当辅助角色,或利用电磁压制的契机进行突防。但其单打独斗的效能有限,需要依赖体系的支持。
值得玩味的是,日本在宣传片中直接以中国054B护卫舰为模拟目标,挑衅意味明显。然而,在实战环境中,导弹的突防能力将面临复杂电磁环境与体系对抗的严峻考验。中国海军2025年的演习显示,新型雷达对低空目标探测距离得到显著提升,而针对性电子干扰试验也曾导致类似导弹偏离靶标五百米以上。
总而言之,日本加速导弹部署的背后,是美日军事协同的深化。其导弹系统的目标数据与指挥链路可能接入美军体系,但也导致其自主作战能力受到限制。正如防务专家所指出,反舰导弹的成功不仅取决于性能,更依赖情报、侦察与指挥链的整体效能。
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