李浩源:舰射型巡航导弹未来发展方向

选择字号:   本文共阅读 42 次 更新时间:2026-09-14 22:25

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李浩源  

在水面舰艇“武器库”中,有一种导弹格外“抢眼”,它打击精度高、射程远、突防威力强,是主要军事强国“由海向陆”实施第一轮打击的首选武器,它就是舰射型巡航导弹(以下简称巡航导弹)。随着海战规则的变化,其未来发展开始出现新的特点。

第一,由“单发点穴制导火力”向“多弹协同智能节点”转换。

21世纪几场局部战争来看,作为由海对陆打击的“开路先锋”,巡航导弹在“合适的时间、合适的地点”、面对“合适的敌人”具有出色的“单发点穴”“一招制敌”的打击能力,对战争进程产生过重要影响。但也应该看到,随着导弹拦截技术的不断升级及防空战术的调整,部分巡航导弹的打击精度和毁伤效果开始有些力不从心,面对更加复杂的战场环境,现有的巡航导弹在动态识别、抗扰突防、自主决策等能力方面仍存在一定的提升空间。实战表明,仅靠过去“外部指引”的“单发点穴”打击已经很难取得应有的战役效果。

随着人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术在军事领域的运用和发展,未来战争将呈现智能化特点,作战样式由传统的平台对抗转向体系化博弈,每个前沿作战单元的角色和定位也由过去独立的战场存在向协同的体系节点转变,制胜关键由物理摧毁升级为“先敌认知、决策压制与跨域体系破击”。在智能化强势推动下,巡航导弹正在加快智能化升级改造步伐,顺势纳入多平台构成的作战体系,重塑未来战场角色,由过去的“引导”型“单发点穴制导火力”向具备多源感知、自主决策、集群破击能力的“多弹协同智能节点”转换,进一步增强在未来复杂战场环境中的适应性、协同性和毁伤力。

巡航导弹的智能化升级体现在三个方面:一是抗干扰能力。通过AI视觉匹配、地形轮廓识别及多源融合算法,在GPS/卫星信号被切断或受干扰时仍能自主修正航迹,算法能自主锁定高价值目标,精度达到亚米级,实现了从“盲打”到“精认”的跨越。二是“辨假识真自适应”能力。末端利用成像导引头与深度学习算法,自动剔除诱饵/虚假目标,从群目标中识别高价值对象并锁定薄弱部位打击。飞行中实时感知威胁(如防空雷达、拦截导弹),毫秒级自主调整飞行路线进行规避,无需人工干预即可实现“发射后不管”。三是体系协同能力。多枚导弹间还可通过数据链组成“导弹群”,并与其他作战平台实现体系贯通,共享态势,自主分配目标、协调攻击时机与角度,形成分布式“多弹”协同杀伤网。也可作为“指挥节点”,引导多枚低成本弹药对敌目标实施蜂群式饱和攻击。

第二,由高危昂贵的“有生平台”向安全低廉的“无人发射”拓展。

按照发射平台划分,巡航导弹的发射方式通常有空射型、海射型和陆射型,其中,海射型又分为舰射型和潜射型。相对于其他发射方式,舰射型核心优势在于高载弹量、全向快速反应与海上机动部署,劣势为平台暴露在海面,其航行轨迹及发射阵位易受探测和攻击,生存力低于其他发射方式。从近期几场地区性军事冲突来看,未来海战将呈现高强度、高费时、高消耗的特点,拼韧性、拼成本、拼战术将成为未来战争新常态,“海空打击”与“地面就范”之间的联系越来越不紧密。这种战争结构性的变化对当事国的军事潜能和可持续战斗力提出了更高的要求,需要注入更多低成本、深隐蔽、广部署的海上力量,而无人作战装备是最佳选项。

当前,无人化作战装备正呈“井喷”式发展,近几年的局部战争也验证了无人作战装备的优势,它将重构杀伤链、成本逻辑与战略威慑体系,改写海战规则,并对巡航导弹的发展和运用产生重大影响。突出表现在无人发射平台的运用开始向巡航导弹普及,并成为全球海军装备发展的重要趋势。无人化发射平台的核心优势在于安全性与经济性。传统有人舰艇在高强度对抗中面临人员伤亡风险,且受限于生命维持系统,自持力有限。无人平台则可长时间在前沿海域执行任务,即便战损也不会造成人员伤亡,且造价通常远低于大型有人战舰。

此外,巡航导弹无人化发射具有更深隐蔽性和广域部署的灵活性,能降低敌方预警反应时间,增加攻击的突然性。同时,可与其他平台进行多方向协同发射,组成蜂群或分布式火力网,对敌方施加多方向、多批次、多样式打击压力,增强可持续性远程精确打击效果,最大限度地缩短战争进程。当前主要发展路径包括改装现有舰艇、研制专用无人武库舰以及构建混合有人/无人作战体系等。有些国家对外推出了具有导弹发射能力的无人水面艇,有的国家正在加快“打击型”无人作战平台的实战化步伐,大力研发便于无人艇等搭载的低成本集装箱式发射模块,部分“打击型”无人装备已投入实战。

第三,由飞行“亚音速”向突防“高超声速”跃升。

“更快、更准、更狠”历来是海上突防火力的核心追求。其中,“快”是核心中的核心。武术界中有“唯快不破”之说,它的内涵是,只有速度快,才不易被攻破。速度越快,胜算越高,这一攻击理念也适用于巡航导弹等海上突防兵器的发展。随着材料科学、空气动力学及推进技术的进步,巡航导弹正从亚音速、超音速向高超声速全面演进。高超声速化(通常指速度超过5马赫)带来的核心优势在于突防能力与毁伤效能。高超声速导弹是当前重塑现代打击模式的核心武器,核心特征是飞行速度突破五倍音速,且可在大气层内持续受控飞行、中途调整航向,兼具极速与机动性,大幅压缩防御方的决策窗口,难以被追踪、预判与拦截,对传统导弹作战模式与现有防空体系形成颠覆性挑战。

目前,高超声速导弹动力主要分为两种,一种是火箭助推滑翔型(固体/液体火箭助推器+无动力滑翔),另一种是吸气式巡航型(以超燃冲压发动机为主,常需火箭助推启动)。展望高超声速导弹动力的发展趋势,将围绕单一火箭/冲压向宽速域组合循环、爆震推进及可复用低成本化三大核心方向,以突破单一动力速度/射程瓶颈并实现实战化部署。高超声速研发的重点正从“能否点火”转向“能否持久稳定工作”及“宽速域无缝切换”。同时,研发新型陶瓷基等耐高温复合材料及主动冷却技术,保障结构完整性与电子设备稳定;突破高速飞行等离子体鞘套(黑障)下的信号穿透与目标锁定技术,解决末端反舰等移动目标打击难题。

巡航导弹是水面舰艇远程精确毁伤的“撒手锏”,在智能化、无人化、高超声速化的强势推动下,巡航导弹的攻防战法、运用模式、制胜机理等都将产生新的变化,并将对未来的战争进程产生重要影响。

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文章来源:本文转自《 学习时报 》( 2026年09月14日 第 06 版 ),转载请注明原始出处,并遵守该处的版权规定。

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