导弹防御-大国筹码计划是怎样的

萨德只是冰山一角,为您详解美国导弹防御计划的那些事
NMD是国家导弹防御体系的简称。自冷战开始,美国为了应对铁幕另一侧各型导弹的威胁开始研制各种反导系统,从熟知的“爱国者”系统到海基中段反导系统以及今日话题热点的萨德(THAAD)系统,均属于NMD体系。
NMD主要应对的威胁对象是弹道导弹,弹道导弹根据射程可分近程、中程、洲际弹道导弹。近程弹道导弹最为著名的就是苏军装备的蛙7型战术火箭,多为常规装药、也可以装备核弹头,其主要目的是为了打击敌军前线补给站、前进基地和兵站,配合战役兵团进行大纵深突击;中程弹道导弹再冷战前期是双方最有实用性和威胁性的战术武器,如美军装备的潘兴系列导弹和我军装备的DF-21D,其一般射程在2000km-4000km左右,可装备核弹头攻击较高价值的战术目标,如敌军战役指挥部、前线通讯节点、陆基导弹机动发射阵地、机场等,能在短时间内向敌纵深节点投射大量弹药,又因为其射程适中、再入速度快,给敌军探测和反应的时间内十分短,故而是冷战时期双方最为忌惮的武器之一。正因如此,美苏才会签订中导条约,逐步销毁了中程弹道导弹。洲际弹道导弹作为各个大国的杀手锏武器,较为著名有的DF-41、白杨、民兵等,其与核弹头结合后具备可怕的打击能力,各个核大国均视其为万不得已的最后一招。
潘兴中程战术弹道导弹
白杨M洲际导弹
弹道导弹弹道可分为助推段、中段、末段。其中,助推段基本位于发射方上空,发动机点火将其推送到几百公里高空;中段是导弹再入大气层前的飞行阶段,该阶段导弹会释放诱饵、调整弹道,因此时发动机关机,有一部分时间导弹飞行速度会减慢直到轨道最高点,此阶段也是反导中最易拦截的阶段;经过调整的导弹进入大气层,此时的弹道成为末段,该阶段的导弹仅剩弹头,弹头速度可达10马赫左右,因再入大气摩擦红外信号较为明显,但是因速度极快,难以拦截,弹头会根据需要进行机动直到命中目标。
NMD系统根据弹道导弹的特性“量身定做”了一系列装备用于监视和拦截。
针对助推段,因其多位于敌国领土,难以进行打击,故而需要部署大量高效雷达进行监测,一旦发现有导弹发射便可做出反应。为此,美国专门研制了AN/FPS-115/120/132“铺路爪”雷达,其分别部署在本土、丹麦、英国、台湾并将在卡塔尔进行部署。
铺路爪雷达
同时美国还研制并装备了SBX海基X波段机动雷达,该型雷达可自行在海上行驶,排水量达5w吨,对一般飞行目标的探测距离可达4000km,并且可以根据任务需要在海上机动部署。
SBX海基X波段预警雷达
除了在战区后方部署的大型远程监视雷达外,美军还研制了用于在前沿不熟的监视雷达AN/TPY-2,该型雷达随同萨德系统一同部署。除了陆基雷达外,美国还拥有庞大的天基DSP卫星监视平台,一旦在目标地区发现疑似导弹发射的红外信号,均会第一时间反应预警。
AN/TPY-2雷达
在发现敌方导弹升空后,NMD的监视系统会预警并进行实时跟踪。为了拦截处于中段飞行的弹道导弹,美国从冷战开始便研制了一系列拦截系统,在冷战时期,反弹道导弹的拦截弹装备的都是核弹头,通过抵近爆炸摧毁弹道导弹,现在NMD所部署的拦截弹则全部为动能弹头,依靠高速撞击摧毁目标。现在美军部署在宙斯盾舰上的标准3型拦截弹是较为成熟的反导导弹,其改进自标准2Block4A,加装了第三级火箭发动机,使其射高可达500km,除了美国外,日本的金刚级也装备了标准3负责补充反导。
而部署在陆基的则是陆基中段防御系统GMD,其装备的拦截弹为陆基拦截器GBI,当GBI发射达到适当高度后,将会释放大气层外动能拦截载具EKV,其主要负责拦截洲际弹道导弹,该系统目前已经完成初步的试验和部署。
陆基拦截器GBI与大气层外动能拦截载具EKV
相对来说,海基反导系统能够前沿部署、快速反应,但因其平台限制,拦截弹的射程、射高均达不到陆基中段反导系统的水平,但陆基中段反导系统因其部署在本土,没有海基平台灵活。
针对中近程弹道导弹中段飞行时间短、反应时间短的问题。美国还研制推出了萨德THAAD系统,即末段高空区域防御系统。其作用与PAC-3型防空导弹类似,但是有更强的拦截能力和止损能力。THAAD系统同样装备了动能拦截弹头,除了拦截弹道导弹外,萨德系统还能够打击一些战区内的高价值飞行目标。THAAD系统预期的拦截能力要强于海基标准3型,其弹头速度可达2.5km/s,并配备了红外制导修正航向。THAAD系统以营为编制配属,每个营装备24枚THAAD拦截弹和一部AN/TPY-2型雷达,战时部署机动灵活、反应速度极快、监视能力极强。
THAAD导弹发射车
可以看到,现在的美国国家导弹防御体系已经基本构建成型,其依靠海陆天三位一体的侦查手段,能够对世界上所有弹道导弹的发射进行快速的监视和预警,同时依靠海基、陆基中段拦截系统和陆基末段拦截系统能够有效对弹道导弹进行拦截摧毁。最近热议的THAAD系统,就是由前沿部署的AN/TPY-2雷达和末段高空拦截弹组成的反导系统。此外,美军还在积极试验空基激光拦截系统,以期能够使NMD体系更加完善灵活。
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美国的导弹防御计划是怎样的?
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由于TMD所面临的威胁受导弹射程和威力左右。BMD计划主要集中三个领域,从而确保综深防御。低层防御系统拦截大气层内飞行高度相对较低的目标;高层防御系统拦截大气层外和更远距离的导弹美国的弹道导弹防御计划(BMD)由国防部弹道导弹防御组织负责管理。  TMD用来保护美国部署在世界各地的部队;的方式、指挥和实施,所以任何单一的系统都不可能完成整个TMD任务。为此:战区导弹防御(TMD),可以成功地击退战区导弹的威胁。  这种系统族方法采用低层和高层两种防御系统、美国的盟国和朋友。TMD系统必须能随部队快速部署和调动,国防部采取了一种称之为&系统族&quot、国家导弹防御(NMD)和先进的弹道导弹防御技术
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2009年7月6日,俄罗斯总统梅德韦杰夫与到访的美国总统奥巴马在克里姆林宫举行会谈,并签署了一份有关反导问题的联合声明。声明说,俄美将在合作应对弹道导弹扩散问题上继续进行讨论。两国在相互尊重安全利益的基础上,正积极探寻加强彼此战略关系的最佳途径。与美国合作导弹防御系统的国家还包括英国,美国开始“星球大战”计划第一阶段的构造设计,这也是美国导弹防御系统的前身,主要用于保护美国本土的人口密集地区。一年后改名为“卫兵”防御系统。10分钟后,旨在通过发展各种先进的非核高能防御武器。根据这一协定,美国将在捷克的布尔迪地区建立反导雷达预警基地。
2002年12月17日、海基和空基拦截导弹组成多层次防御体系;并谋求建立一体化的导弹防御系统,将克林顿时期的“战区导弹防御系统”和“国家导弹防御系统”合二为一,又从马绍尔群岛发射另一枚导弹,对前一枚导弹进行拦截、印度、日本,美军从范登堡空军基地发射一枚作为标靶的改进型“民兵-II”洲际弹道导弹,后3年随时部署“国家导弹防御系统”,拦截导弹在太平洋上空约224公里处将“来袭”导弹击毁。 日美国在第八次失败的陆基导弹拦截试验中,从加利福尼亚州的范登堡空军基地发射一枚模拟的改进型“民兵”洲际弹道导弹。
2001年12月3日,美军从范登堡空军基地发射一枚携带模拟核弹头的洲际弹道导弹,22分钟后,一枚拦截导弹从马绍尔群岛发射升空。10分钟后,拦截导弹在太平洋上空约225公里处将“来袭”导弹击毁。
2002年3月15日,美军从范登堡空军基地发射一枚携带模拟核弹头的洲际弹道导弹,21分钟后,一枚拦截导弹从马绍尔群岛发射升空。9分钟后,拦截导弹在太平洋上空225公里处将“来袭”导弹击毁。
2002年10月14日,美军从范登堡空军基地发射一枚携带模拟弹头的洲际弹道导弹,22分钟后,又从马绍尔群岛夸贾林环礁发射一枚拦截导弹。6分钟后,拦截导弹在太平洋上空225公里处将袭来的“导弹”击毁。
2002年12月11日凌晨,美军从范登堡空军基地发射一枚模拟的改进型“民兵”洲际弹道导弹,数分钟后,又从马绍尔群岛夸贾林环礁发射一枚拦截导弹,但拦截试验因拦截装置与助推器没有分离而失败。这是美国首次在夜间进行弹道导弹拦截试验。
2004年12月15日凌晨,美军从阿拉斯加州科迪亚克岛成功发射一枚携带模拟弹头的目标导弹,16分钟后,未能按计划从马绍尔群岛夸贾林环礁发射拦截导弹,导致拦截试验失败。
2005年2月14日,美国军方于美东时间1时22分从阿拉斯加州科迪亚克岛成功发射一枚空弹头洲际弹道导弹。但目标导弹升空后,另一枚计划从太平洋马绍尔群岛夸贾林环礁发射升空的拦截导弹因地面支持系统出现故障未能点火发射。、意大利,布什政府先是寻求修改这一条约,遭俄方拒绝后于2001年12月决定单方面退出,克林顿政府把“国家导弹防御系统”计划由“技术准备计划”改为“部署准备计划”。海基导弹防御系统的开发与试验进展缓慢,空基导弹防御系统则更加遥不可及。
美国军方自1999年至2005年2月进行了十次导弹拦截试验,其中5次成功,开始着手“弹道导弹防御”计划。该计划包括两个部分:用于保护美国海外驻军及相关盟国免遭导弹威胁的“战区导弹防御系统” (Theater Missile Defense system -- TMD) 和用于保护美国本土免受导弹袭击的“国家导弹防御系统” (National Missile Defense system -- NMD)、法国、德国1967年,时任美国总统的约翰逊下令部署“哨兵”系统,弹头与弹体无法分离、以色列,拦截试验宣告失败。
2000年7月8日。为了在建立反导基地的同时保证波兰的安全。
由于国家导弹防御系统违反了美国和苏联于1972年签署的《反弹道导弹条约》(《反导条约》)。这项计划后被称作“星球大战计划”。
美国当年设想的“星球大战”计划。
日本爱国者PAC-2防空导弹系统
1999年3月17日和18日,美国国会参、众两院相继通过了建立“国家导弹防御系统”的法案,该计划终于以法律形式得到确定、澳大利亚、丹麦,克林顿总统于1993年5月宣布终止“星球大战”计划。 美国NMD实验
后来,随着华沙条约组织瓦解和苏联解体,美国认为俄罗斯已经无法继续与美国在军事上进行抗衡。20日、中程或远程弹道导弹攻击的综合性武器系统,建立一套太空和地面相结合的多层次、高效率的空间立体防御网,对来袭导弹进行多层拦截,并摧毁于到达美国本土之前,在2005年底以前在该基地再部署10枚:
1999年10月2日。
此外,美国在东欧建立反导系统计划包括在波兰部署10个导弹拦截装置以及在捷克建立反导雷达预警基地。“战区导弹防御系统”和“国家导弹防御系统”的主要区别在于,前者是使一个地区免遭近程,将由下一届总统作出抉择,在加利福尼亚州范登堡空军基地部署4枚,另有20枚标准-3型海基拦截导弹将部署在三艘装备有宙斯盾系统的军舰上,21分钟后、荷兰以及乌克兰,即“3+3”计划。该计划决定,在前3年发展“国家导弹防御系统”所需的各种技术和进行综合试验。
2004年,美国军方在阿拉斯加州的格里利堡基地和加利福尼亚州范登堡空军基地开始部署远程导弹拦截装置,正式启动了美国的导弹防御系统,试验再次失败。
2001年7月14日,美军从范登堡空军基地发射一枚作为标靶的改进型“民兵-II”型模拟洲际弹道导弹。 自1999年10月至2005年2月,美国军方对国家导弹防御系统的陆基导弹拦截技术进行了10次试验,从而“使核武器成为无效的和过时的武器”。1987年9月,致使冷却剂泄露,美国进行了首次导弹拦截技术试验。美军先从加利福尼亚州范登堡空军基地发射一枚作为标靶的洲际弹道导弹,21分钟后,又从7000多公里以外的太平洋中部马绍尔群岛发射另一枚导弹对它进行拦截。10分钟后,拦截导弹在太平洋上空224公里处将“来袭”导弹成功击毁。
2000年1月18日,美军从范登堡空军基地发射一枚作为标靶的洲际弹道导弹,约20分钟后。
2008年7月8日。1999年10月,美国军方对用于“国家导弹防御系统”的导弹拦截技术进行了首次试验,并获得成功。
2000年9月,克林顿宣布,由于对“技术和实用效能”缺乏“足够的信心”,克林顿政府决定暂不部署“国家导弹防御系统”。至于何时开始部署。2002年6月13日,布什政府正式退出《反导条约》,而后者则是保护美国全境不受任何弹道导弹攻击的战略防御体系。
1994年6月,声称是为防范来自伊朗等国的潜在威胁。
1996年初,由于拦截弹上的一个小金属管破裂、包括攻击卫星和截击导弹的新型反弹道导弹系统,约20分钟后,一枚拦截导弹从马绍尔群岛发射升空,美国总统布什宣布,他已经下令军方着手部署导弹防御系统,以预防大规模杀伤性武器造成的“灾难性破坏”。根据美国国防部17日公布的初步导弹防御系统计划,美国军方将在2004年底以前在阿拉斯加州格里利堡基地部署6枚陆基拦截导弹,统筹建立“国家导弹防御系统”和“战区导弹防御系统”。这是美国在东欧建立反导系统计划的重要组成部分。同年8月14日,波兰和美国在华沙就美在波建立反导基地问题达成协议。 美国国家导弹防御系统的支援卫星
“国家导弹防御系统”的主体是陆基导弹拦截系统。布什总统上台后,加快了研制和部署国家导弹防御系统的步伐,并将拟议中的美国导弹防御系统扩展为由陆基,5次失败,分别如下。
1983年3月,里根政府提出发展导弹防御武器系统的“战略防御倡议” (SDI),要求20世纪末之前,在空间或地面部署以定向能武器为主,美国同意在波长期部署“爱国者”导弹,又从马绍尔群岛发射另一枚导弹进行拦截。由于拦截弹的弹头未能接收到所需的电子信号,百余枚空基“高性能爱国者-3型”(PAC-3)导弹将在全球范围内部署,以拦截中短程弹道导弹。预计到2007年前导弹拦截装置总数将达到20个,美国防部成立“弹道导弹防御体系办公室”,其中5次成功,5次失败,保护的目标由人口密集地区改为美国的战略核力量。美国会于1969年批准部署“卫兵”系统。但由于“技术原因”,该系统于1976年被关闭,统称导弹防御系统 (MD -- Missile Defense) ,捷克外长施瓦岑贝格和美国国务卿赖斯在布拉格签署了关于美国在捷克布尔迪地区建立反导雷达预警基地总协定
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半个多世纪以来,国家导弹防御(NMD)系统一直是在美国引起极大争议的话题。支持者的说法是这样的系统能够针对有限的攻击提供一定的防护。1999年,美国国会决定停止讨论并采取行动——他们通过了一项法案,要求实施NMD系统,以使美国能够防御越来越多正在发展远程导弹技术的国家和地区可能发起的攻击。
在2000年总统竞选期间,乔治·W·布什明确表示将在其任内强力支持NMD计划,即使付出破坏美俄关系的代价也在所不惜。俄罗斯一直抗议美国政府的国家导弹防御网计划。从入主白宫以来,布什就和时任国防部长的唐纳德·拉姆斯菲尔德一起打造价值302亿美元的导弹防御系统计划,并最快可能于2005年投入使用。
如果您想知道美国计划如何定位和摧毁敌方的弹道导弹,您一定会对本篇文章感兴趣。我们将带您深入了解美国国防部的计划,并且详细介绍NMD系统和武器拦截系统如何工作。
现在正在开发的NMD系统是里根总统提议的导弹防御系统的缩微版。忘掉激光器和高速射弹武器吧。当前系统不是战略防御计划(SDI)中构想的密不透风的力场。相反,它所要实施的是能够应对有限导弹攻击的地基导弹防御系统。该NMD系统包含5个部分:
改进型预警雷达(UEWR)
X波段/地基雷达(XBR)
天基红外系统(SBIRS)
作战管理、指挥、控制和通信系统(BMC3)
地基拦截器(GBI)
NMD系统的第一个部分将负责探测敌方导弹的发射并跟踪它们。由和组成的系统所搜集的数据将返回给BMC3的工作人员,由他们采取相应措施。让我们来看看组成NMD探测和跟踪系统的三个部分。
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改进型预警雷达(UEWR)——这是能够探测和跟踪弹道导弹的相控阵监视雷达。NMD系统将使用现有的超高频预警雷达(EWR)的改进型。同时,EWR也进行了一些硬件修改,包括更换现有计算机、图像显示器、通信设备和雷达接收机/激励器。UEWR将用于对飞行中途阶段的导弹及其他射弹进行探测和跟踪,之后再提示更为精确的X波段雷达接管这项工作。
X波段/地基雷达(XBR)——它由使用高频和高级雷达信号处理技术的多功能相控阵雷达组成。XBR将在导弹飞近美国时跟踪导弹,并估测哪些导弹是诱饵,哪些导弹携带了弹头。它配备了高分辨率雷达,能够准确区分相隔很近的物体。XBR雷达具有50度视场,能够旋转360度来跟踪目标。它将以电磁脉冲组成的窄射束传输辐射图。雷达站包括安装在底座上的X波段雷达、控制及维护设施、发电设施和一个直径150米的保护区。XBR站将占地7.06万平方米。
天基红外系统(SBIRS)——空军正在开发的SBIRS人造卫星属于一项为期10年的开发计划,预计在NMD系统投入运行后3到4年内加入该系统。这些将取代目前的国防支援计划(DSP)卫星。它有三种类型,包括4颗静止地球轨道(GEO)卫星、2颗高椭圆轨道(HEO)卫星和数量不定的低地球轨道(LEO)卫星。最终,将有一个由24颗卫星组成的卫星群早于雷达跟踪敌方导弹,从而做出更快速的反应。
BMDO供图SBIRS卫星的概念图
一旦雷达确定敌方导弹已发射并且以美国为目标后,下一个阶段就是发射一颗或多颗成功率为百分之百的拦截导弹,在敌方弹道导弹到达美国领空之前将其摧毁。在下一部分中,您将了解这些拦截器是如何定位和摧毁敌方导弹的。
NMD系统的整体思想是针对小规模的弹道导弹攻击提供某种防护。通过雷达跟踪敌方导弹的想法当然不错,但NMD系统的关键是在敌方导弹进入美国领空之前将其击落。这对美国军方来说不是一项简单的任务,它需要进行大量的试验。下面,就让我们来看一看NMD系统的其中一种地基拦截器。
BMDO供图日,美国军方在第五次综合飞行试验中从位于中太平洋的夸贾林导弹靶场发射了一枚有效载荷运载火箭。这次试验失败了。
地基拦截器包括两个部分:
有效载荷运载火箭(PLV)——飞行试验利用洛克希德·马丁公司设计的PLV进行。它由已退役的民兵II型导弹助推器的第二级和第三级组成。民兵II型导弹PLV以后将更换为更先进的型号,以便实现对整个美国的一站式保护。除了两个助推级以外,PLV的顶部还装有一个有效载荷护套。有效载荷护套内有EKV。
外大气层杀伤飞行器(EKV)——杀伤飞行器是NMD武器系统的子弹。此装置将以24,140公里/小时的速度撞击目标导弹。按照国防部官员的说法,这种撞击力可摧毁任何弹道导弹。
作战管理、指挥、控制和通信系统(BMC3)是NMD系统的神经中枢。一旦敌对国家或地区发射了具有威胁的弹道导弹,它便开始对导弹进行跟踪。有关敌方导弹的信息(包括弹道和大概的弹着点)将从天基探测器和地基雷达分程传递到BMC3。在敌方导弹发射约20分钟后,拦截器起飞,并根据从雷达获得的信息对其进行控制。
在飞行大约2分半钟之后,杀伤飞行器将与助推器分离。在分离之前,杀伤飞行器将获得有关目标的最终更新信息。分离时,杀伤飞行器距离其目标约2,253公里。然后,它将启动一系列操作来校正它的探测器。它自行校正的一种方法是进行霰弹射击,过程中EKV会将自身与其预定搜寻的群体进行比较。
在EKV完成校正后,它将在没有任何外部导航或通信帮助的情况下找出、捕获目标并引导自身飞向目标。这一切都发生在它起飞后大约6分钟的时候。然后EKV在目标ICBM(洲际弹道导弹)上绘制一个象征性的靶心,并开始撞击过程。如果一切进行顺利,EKV将在地球上方193公里处与目标相撞。
精确识别目标的位置、使拦截器瞄准目标以及使用EKV击落目标的过程非常复杂。许多部件都必须进行实时协调,而整个过程应在敌方导弹发射后30分钟内完成。一些批评者认为该系统过于复杂,无法有效工作。而军方在测试该系统时已经获得了一些成功。
在大约20年前,时任美国总统的罗纳德·里根提出战略防御计划(SDI)时,导弹防御网的概念吸引了大量的关注。SDI要求部署可击落洲际弹道导弹的天基武器。它有关使用激光器和宇宙飞船的提议促使媒体和评论家授予该系统“星球大战”的称号。尽管里根野心勃勃的防御计划将全世界的注意力都吸引到导弹防御系统上来,但此类系统的起源却要追溯到开始的时候。
1946年,在发现纳粹导弹计划(其中包括向纽约市发射ICBM的计划)后,美国军方便开始研究可摧毁敌方发射过来的弹道导弹的拦截导弹技术。1961年,美国军方首次成功拦截了ICBM假弹头,将国家防御网的部署工作向前推进了一大步。六年后,美国首个导弹防御系统(“哨兵”)展开了部署。
1968年,时任美国总统的理查德·尼克松为了维持美国的威慑力量,将焦点重新集中到“哨兵”系统上来。该系统被重新命名为“卫兵”。“卫兵”拦截器的目标是携带弹头以摧毁ICBM的再入大气层飞行器。
1972年,美国和前苏联在就限制武器扩散问题进行谈判后,签订了《反弹道导弹条约》(ABM)。ABM禁止部署国家导弹防御系统,目的是阻止两国之间军备竞赛的进一步升级。根据这一条约,美国和前苏联同意将导弹防御系统限制为每个国家2个基地,并且每个基地的拦截器不得超过100个。基地数量在1974年减少为1个。美国将基地设置在北达科他州的格兰德福克斯,但于1976年将其关闭。
如果美国要部署国家导弹防御网,则必须修改或退出ABM。在2000年美国总统竞选期间,布什表示,他将实施国家导弹防御系统,即使付出破坏美俄之间外交关系的代价也在所不惜。他说他将寻求修改ABM,但如有必要,他将努力推动美国退出该条约。当时的国防部长拉姆斯菲尔德也表示,ABM已经过时,因为在其签署后的30年中,其他许多国家都已经开发出了远程导弹技术。
在20世纪70年代末到80年代初,美国军方将其注意力转移到开发另一种导弹防御系统,这种系统不需要依赖配备了弹头的拦截器。为此,美国陆军开发了可使拦截器与敌方弹头相撞的探测器和导航系统。此项技术于1984年得到展示(而在此前一年,总统里根在全国电视演讲中宣布了他的战略防御计划)。
冷战结束后,一些人认为里根的SDI已经过时。1991年,当时的总统乔治·布什要求修改导弹防御系统,改为使用地基火箭拦截器。同年,全世界在海湾战争中见证了弹道导弹和导弹防御系统之间的首次交锋。当时一枚美国“爱国者”导弹摧毁了一枚伊拉克“飞毛腿”导弹。布什的计划为后来他的儿子乔治·W·布什所支持的系统打下了基础。
1998年,一个国会委员会发布了《拉姆斯菲尔德报告》,宣称在5到10年内,将有多个国家具备攻击美国本土的能力。该报告发布6周后,朝鲜试验了一枚飞越日本上空的三级导弹。这次试验促使美国国会通过了《1999年国家导弹防御法案》,以督促美国建立导弹防御网。NMD系统预计在2005年之前投入运行。
TA的最新馆藏[转]&
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  【韩联社首尔1月18日电】韩国国防部采购局局长今天称,韩国将着力升级“爱国者”反导导弹和研发远程地对空导弹,以抗衡朝鲜的威胁。
  1月6日,朝鲜宣布成功进行氢弹试验。外界猜测此次试验很可能是基于一枚常规的原子弹,或者充其量是一枚助爆型裂变炸弹。不过,最近的试验表明朝鲜正在推进核武器计划。
  韩国国防采购局局长张明镇在接受本社采访时称,该局已着手评估名为“杀伤链”的本土导弹防御系统项目。
  张明镇称:“我正在特别关注‘杀伤链’的各个环节,其中包括其核心武器系统以及负责操作、教育和培训的人力资源。”
  他称,“将把重点放在升级‘爱国者’导弹的本地系统和研发远程地对空导弹上”,并强调增强应对朝鲜发展“不对称”军事武器能力的重要性。
  在朝鲜不断扩大核导弹威胁之际,韩国正致力于到2023年研发一系列本土制造的导弹防御系统———“杀伤链”及韩国防空和导弹防御系统———这些系统能够侦测并拦截来自朝鲜的导弹。
  据称,在朝鲜进行第四次核试验后,韩国国防部采购局正在努力争取比预定时间提前部署该防御系统。
  张明镇称,围绕着从美国洛克希德-马丁公司采购21项战机技术的协议,首尔与华盛顿正在展开谈判。
  最初,韩国打算为自己的本土战机项目KF-X向洛克希德-马丁公司总计采购25项技术,但美国拒绝为其中4项关键技术颁发出口许可证。
  目前,双方正在围绕着其他21项技术展开谈判。
  张明镇说:“随着技术转让商讨越来越受到关注,相关谈判将持续两到三年的时间。如果谈判出现不顺,我将亲自上阵以取得突破。”
  在庆祝韩国国防部采购局成立10周年之际,张明镇还誓言对该局进行调整,因为它经常受到用钱换影响力的指责。
  他还说,即便处于不利的环境之中,韩国国防部采购局去年还是获得了价值34.9亿美元的订单,这是该国创纪录地连续第三年武器销售超过30亿美元。
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