随着大国冲突的回归,对远程火箭炮的需求持续增长。乌克兰战争正在展现此类武器在现代战场上的实用性与威力。

远程火箭炮的定义在两条轴线上具有流动性,因此有必要为此综述设定参数,因为不同国家可能对中程与远程系统的划分标准不同。本文中,“远程”将适用于射程达70公里及以上的系统,但所讨论的大部分武器射程显著更远。同样,一些国家区分火箭与弹道导弹系统。随着高端大型火箭炮与低端弹道导弹的界限日益模糊——部分原因在于火箭炮被赋予了更远射程、更大尺寸及更高精度制导能力——本文将两类武器的差异视为学术性讨论。纳入的决定性因素在于武器系统的作战运用方式:作为配备常规弹药的陆对陆间接精确火力,适用于在远距离摧毁高价值、时间敏感目标。

制导多管火箭系统(GMLRS)

洛克希德·马丁公司研发并生产的制导多管火箭系统(GMLRS)可从M270多管火箭系统(MLRS)及其衍生发射器,以及M142高机动性炮兵火箭系统(HIMARS)发射装置发射。目前已有16个国家列装该系统,其中包括10个北约成员国。美国与欧洲伙伴的援助使乌克兰成为第17个使用国。

图:2007年12月27日,一辆M270在伊拉克拜伊吉附近向叛乱分子用于储存爆炸物的建筑及邻近武器库发射GMLRS弹药。[美国陆军/Rick Rzepka]

GMLRS体现了火箭炮领域的主要发展趋势。M270 MLRS最初部署的是1983年服役的M26系列中程无制导火箭弹。美国及欧洲多国在2007至2017年间逐步淘汰这些非制导武器,取而代之的是2003年获准小批量初始生产(LRIP)、2005年首次在伊拉克投入实战的GMLRS。

过去二十年间,多种改进型GMLRS弹药被研发。这些精确打击制导武器目前有两种变体,均采用惯性导航系统(INS)与全球定位系统(GPS)组合制导。M30A2火箭配备面杀伤效应战斗部,由90公斤高爆(HE)战斗部及两层预制惰性钨合金破片层构成。该战斗部被命名为“替代战斗部(AW)”,采用空爆模式起爆,炸高(HOB)可调。相比之下,M31A2火箭搭载钢壳包裹的90公斤单一高爆战斗部,用于对点目标实施低附带损伤的精确打击。单一战斗部允许攻击城市环境中的目标,提供三种起爆选项:炸高起爆、撞击触发点起爆,以及撞击后延迟起爆。

M30A2与M31A2均采用改进型钝感弹药推进系统(IMPS)发动机,射程达84公里,较M26A1的约45公里显著提升。然而,在未来战争场景中,陆对陆火箭炮需大幅增加射程,以剥夺敌方集结部队、囤积弹药或发动空袭的安全区。自2018年起,洛克希德·马丁公司开始研发射程超过150公里的增程型(ER)GMLRS。与现役系统类似,增程型火箭将有两种变体:配备AW战斗部的M403与配备单一战斗部的M404。ER弹药采用重新设计的弹体、更大的发动机及尾舵控制系统,较现役GMLRS火箭具备更强的机动性。火箭将在特定射程内调整攻击弹道至垂直方向,并配备新型侧装近炸传感器(SMPS),旨在为ER GMLRS的AW与单一战斗部变体实现最佳炸高。

ER GMLRS的首次飞行测试于2021年3月完成。此后,HIMARS平台成功进行了多次试射,验证了火箭完成150公里飞行轨迹的能力,并展示了从发射到命中指定目标集的精度。截至2025年1月,美国陆军计划于2026年秋季前再进行五次飞行测试,包括两次多火箭齐射。全速生产(FRP)决策预计于2026年底作出。ER GMLRS的对外军售已获批准。

陆军战术导弹系统(ATACMS)

洛克希德·马丁公司的MGM-140陆军战术导弹系统(ATACMS)可从M270多管火箭系统(MLRS)或HIMARS发射装置发射。该系统于1991年“沙漠风暴”行动中首次实战,提供了一种远程精确制导导弹系统,对打击敌方领土纵深目标至关重要。目前,共有11个国家列装该导弹系统,包括乌克兰,另有五国已签署采购合同。

图:美国陆军从HIMARS发射装置发射M57型ATACMS导弹。[美国陆军]

ATACMS的最新改型为美国陆军命名的M57E1 MOD型,射程达300公里,配备227公斤单一战斗部。该战斗部可编程为撞击起爆或通过近炸传感器空爆。M57E1 MOD通过改造旧型ATACMS实现:将旧型导弹的M74反人员/反器材(APAM)子母弹战斗部替换为单一战斗部,重新配置发动机推进剂以提升性能,并升级导航与制导系统。

精确打击导弹(PrSM)

ATACMS最终将被洛克希德·马丁公司正在研发的“精确打击导弹”(PrSM)取代,该项目由美国陆军于2016年启动。PrSM将分四个增量阶段列装,每个阶段均具备新增或增强能力。尽管PrSM性能参数显著优于ATACMS,但其仍将从M270 MLRS和M142 HIMARS发射,作战运用方式与ATACMS类似,但每个发射舱可容纳两枚PrSM导弹(ATACMS每舱仅一枚)。据洛克希德·马丁公司定义,PrSM的任务是提供增强能力,用于纵深压制、摧毁目标,支持旅级及以上部队与作战指挥部,并助力多域作战(MDO)。

飞行测试始于2019年,成功率保持高位。2023年11月第五次生产资格测试(PQT)成功后,美国陆军于2023年12月接收了首批四枚“增量1早期作战能力”(Inc 1 EOC)生产型导弹,2024年还将交付22枚。2024年10月,PrSM增量1项目经理扎克·刘易斯中校表示:“自[2023年12月]起,我们专注于更多地面与飞行测试,确保交付部队的系统已通过所有必要安全验证。”2024年12月,陆军首次由纯军事人员完成“有限用户测试”(LUT),从HIMARS发射两枚导弹对目标集进行远程测试,验证系统战备状态。

图:2023年12月1日,PrSM试飞。

增量1配备与ATACMS等效尺寸及毁伤效果的单一高爆战斗部、钝感弹药(IM)含能载荷与推进系统,以及惯性导航系统(INS)/全球定位系统(GPS)组合制导系统。五角大楼与洛克希德·马丁公司迄今对新型导弹射程表述模糊。据五角大楼称,增量1被视为PrSM基线能力,致命射程阈值为400公里。洛克希德·马丁公司已确认该导弹在测试中展示了499公里以上的射程,并强调其开放式架构确保可“轻松迭代”能力以实现更远射程。

增量1的额外生产资格测试预计持续至2025年6月,采办里程碑C决策计划于2025财年末(2025年9月30日)作出,初始作战能力(IOC)声明亦有望于2025年发布。

增量2研发始于2020年,陆军计划于2026财年开始采购,2027年交付。预算文件显示,增量2将配备多通道制导系统,可打击包括舰船在内的移动目标及高价值可转移陆地目标。未来计划包括聚焦增强毁伤的增量3,以及射程可达增量1两倍的增量4。据陆军声明,增量4研发目前处于科技预研阶段。

欧洲寻求多元化发展

许多欧洲国家使用M270多管火箭系统(MLRS)(或按本国标准改装的衍生型发射器)和/或M142高机动性炮兵火箭系统(HIMARS)。因此,它们主要依赖制导多管火箭系统(GMLRS),其次为陆军战术导弹系统(ATACMS)提供远程火箭炮弹药。已有多个国家宣布计划在“精确打击导弹”(PrSM)服役后列装。据美国陆军未来司令部远程精确火力跨职能团队负责人罗里·克鲁克斯准将称,英国与澳大利亚甚至对联合开发未来PrSM增量型号表现出兴趣。

与此同时,欧洲国家在为高端未来战争升级军火库的过程中,正寻求火箭炮能力的多元化发展。多个双边及多国合作项目与研究正在进行,旨在对现役改进型MLRS发射器实施现代化,或开发新型发射器以兼容更多种类的火箭弹药。后者将减少对美国设计或制造的火箭及导弹的依赖。欧洲国家已计划从美国以外的第三方供应商采购部分武器系统。此外,法国尤其致力于自主研发远程火箭炮选项。

CGR-080火箭弹

2022年,波兰订购了韩华防务公司(Hanwha Defense)生产的K239“天橆”多管火箭系统。首批装备于2023年8月交付,2024年完成野战测试;后续订单于2024年12月宣布。波兰陆军将这种车载系统命名为Homar-K MLRS,计划将其与现役HIMARS系统协同使用。由于K239可适配多种弹药,波兰采购了CGR-080型239毫米制导导弹,该导弹配备高爆战斗部,射程达80公里。

图:从K239“天橆”发射系统发射CGR-080火箭弹。[韩华防务]

此外,波兰还采购了可从Homar-K发射的CTM-290弹道导弹。这种600毫米导弹射程290公里,可携带500公斤侵彻战斗部(用于攻击掩体等加固目标)或温压战斗部。

欧洲精确通用发射系统”(EuroPULS)

2025年2月,德国宣布将成为第四个采购埃尔比特系统公司(Elbit Systems)“精确通用发射系统”(PULS)的欧洲国家(此前为丹麦、荷兰与西班牙);其他欧洲国家正考虑采购该系统。针对这一新市场,埃尔比特公司与包括KNDS德国公司在内的合作伙伴正集成德国指挥控制(C2)系统,开发EuroPULS变体。塞尔维亚则采购了原版PULS系统。

PULS与EuroPULS可部署多种弹药(包括第三方武器),减少对单一供应商的依赖。多数欧洲用户尚未公布其弹药配置计划。但埃尔比特公司称,至少一个欧洲客户在PULS采购合同中包含火箭弹。2024年9月,迪尔防务公司(Diehl Defence)与埃尔比特系统陆地部门宣布合作,将“为PULS及EuroPULS提供火箭弹与先进训练火箭弹,专门满足欧洲火箭炮需求,尤其是德国武装部队需求”。

埃尔比特系统公司的两款弹药对欧洲国家远程火箭炮任务具备显著潜力。其一为“增程炮兵”(EXTRA)导弹,自2000年代中期推出,射程达150公里,圆概率误差(CEP)10米。每套PULS发射舱可装载四枚该导弹,其120公斤战斗部可选单一高爆破片型或针对加固目标的侵彻型。

图:从PULS发射器发射EXTRA弹药。[埃尔比特系统]

另一款为“捕食者鹰”(Predator Hawk)导弹,射程300公里,可在发射后八分钟内以CEP<10米命中目标。每套PULS发射舱可装载两枚该导弹,其140公斤单一战斗部可执行多种打击任务。

EuroPULS与GMLRS弹药的兼容性仍存疑。尽管埃尔比特公司坚称美制火箭弹可集成至以色列发射系统,洛克希德·马丁公司战略副总裁霍华德·布隆伯格(Howard Bromberg)在2024年欧洲萨托利防务展上明确表示两者不兼容。“MLRS系列弹药无法整合至PULS系统,”布隆伯格称。若无法通过技术手段解决兼容性问题,德国等国家最终将被迫维持两套发射系统,或剥离其剩余的GMLRS库存。

远程地面火力系统(FLP-T)​

法国计划逐步淘汰现役的九套M270衍生型“单管火箭发射器”(LRU)系统(洛克希德·马丁公司已停止提供维护支持),并以(优选)国产系统替代。《2024-2030军事规划法》要求FLP-T远程地面火力系统于2027年列装,但法国陆军参谋长皮埃尔·席尔(Pierre Schill)将军承认该时间表已不现实。席尔呼吁加强维护以延长LRU系统超期服役至2027年后,并在FLP-T项目推进期间采购与LRU兼容、“射深达100公里级”的火箭弹。

根据《2024-2030军事规划法》,FLP-T项目将在2030年前采购13套新型导弹炮兵系统,至2035年总计采购26套。性能目标要求第一阶段(2024-2030)列装射程150公里的火箭弹,第二阶段(2030-2035)将射程扩展至500公里。目前有两个联盟竞标新发射器与弹药的研发合同:其一由阿丽亚娜集团(Arianespace)负责导弹推进与战斗部开发,泰雷兹集团(Thales)负责制导系统;其二由赛峰电子与防务公司(Safran Electronics and Defence)与MBDA法国公司组成,其中MBDA负责弹药推进与战斗部设计,赛峰负责制导系统。后者在2024欧洲萨托利防务展上展示了作为FLP-T解决方案的“Thundart”制导火箭炮。展会模型显示该弹药弹径227毫米,兼容LRU系统,射程满足项目第一阶段要求的150公里。

图:2024欧洲萨托利防务展上展出的赛峰/MBDA公司Thundart弹药模型。[Mark Cazalet]

Thundart的惯性导航/全球卫星导航系统(INS/GNSS)制导系统基于“模块化空对地武器”(AASM)系列航空炸弹改进,可承受舰载机弹射起飞与拦阻着陆的冲击。MBDA战场领域负责人马蒂厄·克鲁里(Matthieu Krouri)强调,Thundart至少在第一阶段可打击可移动但非运动中的目标。“该系统需能精确打击150公里内固定或可移动目标。设计理念并非攻击运动目标(需更复杂昂贵的制导系统),而是凭借火箭部署与机动速度,对固定设施及临时目标实施某种形式的饱和打击。”

变革

未来火箭炮的两大趋势值得关注:移动目标打击能力与吸气式弹药运用。MBDA近期展示了两种具备此类能力的设计。

英国通过“陆地精确打击”(LPS)项目探索传统火箭炮射程内的移动目标打击能力。MBDA研发的方案为涡轮动力亚音速弹药,配备先进主动雷达导引头,可在飞行中自主扫描目标、进行自动识别并机动拦截移动目标。该弹药直径190毫米,长约3.5米,重140公斤,虽小于同类导弹,但其超高精度可弥补战斗部当量不足。尽管前景广阔,英国是否在2025年《战略防务评估》(SDR)发布后推进该项目仍有待观察。

图:2022年柏林航展上展出的JFS-M陆基巡航导弹模型。[MBDA Deutschland]

MBDA另一重要设计为2022年ILA航展首秀的“联合火力支援导弹”(JFS-M)。该弹药尺寸显著大于LPS弹药,本质为陆基巡航导弹,但MBDA特别称其为与德国陆军“未来间接火力系统”兼容的“炮兵”系统。JFS-M可从M270衍生型及EuroPULS等多管发射器混装发射,作战概念与固体燃料火箭炮完全相同——以相同方式攻击同类目标达成相同效果。

据MBDA称,JFS-M射程超300-500公里,配备可调效应战斗部,可摧毁点目标或小面积目标。导弹可执行动能打击、电子战或侦察任务(视载荷而定),采用可变飞行路径与低空突防以降低探测概率。多导弹组网或与其他武器系统及指挥中心互联,可最大化态势感知与动态适应能力。GPS与图像导航制导系统结合AI辅助自动目标识别,既能打击移动目标,又可抵御电子战干扰。

MBDA目前自筹资金推进JFS-M技术成熟。德国陆军扩军计划要求2030年代初具备300公里打击能力。MBDA陆军系统市场主管约亨·德纳(Jochen Dehner)表示公司可提供该能力,但强调研发启动取决于决策时间与预算分配。

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