武器装备发展·第三

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武器装备发展·第三

作者:徐继素陈君慧

出自————《世界当代军事史》

出自————《现代军事理论》

三、武器装备发展

1、武器装备发展的趋势

武器是在战争中直接杀伤敌方有生力量和破坏敌方军事设施的作战工具。武器装备包括武器和与之配套的弹药,还包括其他用于作战和作战保障的器械与器材,如指挥、侦察、通信、工程、物资、运输、卫生等的器材与设备。武器装备是军事力量的物质基础,是决定战争胜负的重要因素。第二次世界大战及其以后,随着科学技术进步,武器装备的发展空前迅速,大致经历了两个阶段。第一个阶段以核武器和导弹为主要标志,第二个阶段以70年代以后发展起来的高技术武器装备为主要标志。

在第二次世界大战后期,导弹和原子弹初露锋芒,显示了前所未有的巨大威力。战后,核武器和导弹迅速发展和完善。50年代中期出现可用作武器的氢弹,后来还出现中子弹;50年代后期洲际弹道导弹开始装备部队。核武器具有巨大的杀伤力,仅仅几枚便可摧毁整座城市。它的杀伤机理已不限于以往的冷兵器和热兵器所能造成的机械性杀伤,而是通过包括物理杀伤(光辐射)、机械杀伤(冲击波)、生化杀伤(放射性)、效应性破坏(电磁脉冲)以及对环境的破坏等的综合效应毁坏敌方的战争潜力。弹道导弹是核武器的主要运载工具,可将核弹头投射到地球上任何地点。由于它们的出现,战争的空间范围和时间概念都发生极大的变化,使战争一旦爆发便可以立即扩大到全球范围。所以,导弹核武器具有以往任何武器都不能比拟的作战效能和威慑作用,有可能直接达成影响整个战争进程的战略目的,是人类发明的对战争形态影响最大的武器之一。它们的出现标志着人类掌握了严重破坏和摧毁自身生存环境的能力,对当代世界军事乃至整个人类社会具有深远的影响。

导弹技术还应用在其他各个作战领域,成为战后应用范围最广的军事技术之一。在70年代以前,先后出现地对地战役战术导弹、空对空导弹、空对地导弹、地对空导弹、反坦克导弹以及各种海战导弹,还出现巡航导弹。它们同原有常规武器相比,具有速度快、射程远、打击准确、杀伤力强等特点,推动了各种战场的作战方式发生重大变革。从60年代初起,先后出现用于侦察、探测、通信、导航、预警等目的的军事卫星。它们可以随时提供全球范围的作战保障,使保障能力得到极大的提高,并在原有的陆上、海上、空中、水下战场以外开辟了空间战场。

第二次世界大战中广泛使用的常规武器装备也得到全面的改造,普遍采用新技术、新工艺、新材料、新能源,安装更先进的仪器和设备,还出现了步兵战斗车辆、武装直升机等新的武器装备。经过不断的技术更新,武器装备的火力显著增强,某些常规弹药的威力已接近小型核弹,命中精度也大幅度提高,还在许多原有武器装备上增添了导弹或火箭,各类武器装备都开始具备在各种条件下全天候作战的能力。武器装备的动力系统普遍更新,运动速度加快,航程或射程加大,机动能力和远程投送能力提高。武器装备的防护能力增强,许多武器装备具备了一定程度的在核战争和化学战条件下生存与作战的能力。武器装备的操作趋向半自动化和自动化。侦察、探测、定位、制导、通信等技术空前发展,工程、运输、物资、修理、卫生等的器械更加专门化,保障作战的能力不断增强。这些变化使常规武器装备的作战效能显著提高,进而使常规战争的激烈程度和破坏力显著增大。

从70年代后期起,以信息技术、新材料技术、新能源技术、生物技术、海洋技术和空间技术为代表的当代高技术迅速发展,并在军事领域得到日益广泛的应用。其中有些技术在战后初期就已出现,而在70-80 年代更趋成熟。它们推动武器装备的发展进入以高技术为标志的新阶段。

高技术在军事领域的应用表现在两个方面。

一个方面是用高技术进一步改造原有的作战和保障手段。这方面的变化主要有:侦察技术更加先进,对情报的传递、处理更加迅速和准确。精确制导技术开始广泛应用,导弹、炸弹、炮弹等的打击精度进一步提高。电子对抗技术进一步发展,渗透到作战的各个环节,控制电磁频谱对战争的影响越来越大,争夺制电磁权已成为军事斗争的新领域。夜视技术渐趋成熟,作战已基本不受夜暗的限制,可在全时段进行。隐形技术正在兴起,使武器装备的生存能力进一步提高,它与电子对抗技术相结合,进一步增加了突然袭击的可能性,将对未来作战产生重大影响。人工智能技术初步发展,战场机器人开始得到开发,无人驾驶的飞机、战车等己可直接承担某些作战任务。空间技术继续发展,外层空间除被用于提供作战保障以外,还可能被用于部署可实施战略防御和战略进攻的新型武器系统,包括可能在外层空间较准确地拦截洲际导弹以及拦截、捕获卫星,从而使外层空间进一步军事化,使争夺制天权成为军事斗争的又一新领域。对作战的指挥和控制逐步实现自动化,可通过自动控制系统处理战场实况信息并适时提出作战方案,使参加作战的各个部队更紧密地协调配合,军事力量的总体作战能力和应变能力显著提高。训练手段迅速更新,已经可以使用战斗模拟系统进行更加接近实战条件的战斗训练。

另一个方面是以高技术为基础开发具有新的杀伤机理的武器系统。其中包括:定向能武器,即用高能射束杀伤和摧毁目标的武器,如激光武器、粒子束武器、等离子束武器等,特点是射速可接近或达到光速(每秒30万公里),命中率极高,射程可达数千公里,能用于摧毁卫星和洲际导弹,也能用于防空或反坦克作战,并可部署在空间。动能武器,即以高速弹丸直接碰撞或常规爆炸为手段毁伤目标的武器,如用电磁力将弹丸加速到每秒数千米乃至更快的电磁轨道炮,特点是射速大大超过现有火炮,穿甲能力强,可用于拦截导弹、防空以及地面和海上攻防战斗。次声武器,通过发射频率极低的次声波,破坏敌方作战人员的平衡感和方向感,使其因强烈不适而暂时丧失作战能力,主要特点是不造成致命性杀伤,可用于常规地面战斗。生物武器,即用基因工程拼接出新的超级病毒以传播疾病或破坏敌方生存环境的武器,特点是病毒一旦被制造出,便具有自我生成能力,传染性极强。

高技术武器装备仍在迅速发展中。它们正在并将继续推动战争形态发生新的重大变化。进行战争的领域进一步扩展,作战手段更加丰富,战争的激烈程度和破坏力进一步增加。在高技术常规战争中,传统的近距离前沿作战正在被超视距全纵深作战所取代,前方与后方的传统区进一步发生变化,作战行动的重点正在转向直接打击敌方战役战略重心和破坏敌方战争潜力,战役战术行动因而更易于一举达到战略目的。这意味着高技术常规武器装备可以在一定程度上发挥战略核武器那样的直接影响整个战争进程的作用。这类武器一般不会对人类的生存环境造成重大破坏,也不会像使用核武器那样造成极其严重的政治和道德问题,因而更容易在实战中使用。这对于冷战以后世界政治与军事的演变具有重要意义。

当代武器装备的发展历程表明:武器装备的发展更加倚重科学技术进步,所涉及的学科门类和技术范围更加广泛;武器装备的结构更加复杂。武器装备的开发更加着眼于相互配套,以便提高整体作战效能;武器装备的更新速度更快,而研制周期则由于技术日趋复杂而延长;新型武器装备的研制、采购、维修费用更加高昂。总之,武器装备的发展更加要求把国家军事力量建立在先进的科学技术和雄厚的经济实力的基础上,并且要求使用武器装备的作战人员具备更高的技术素质。

第二次世界大战以后,两个超级大国在几乎所有种类的武器装备方面都始终保持领先地位,其中美国的发展水平更高。它们是各自所在军事集团以及其他许多国家的武器装备的主要提供者。多数发达国家和部分发展中国家有选择地发展某些种类的武器装备,一些国家在某些方面达到较高水平。绝大多数发展中国家不具备自行开发和制造武器装备的科技与经济实力,严重依赖进口。从总体看,发达国家与发展中国家在武器装备方面的差距有加大的趋势

  2、常规武器发展简介

(1)陆军

陆军使用的主要武器包括轻武器、坦克与装甲车辆、以火炮为主的地面压制武器和防空武器。第二次世界大战以后新出现的陆战武器主要有全装甲输送车与步兵战车、战役战术导弹、反坦克火箭筒与反坦克导弹、地对空导弹,许多国家陆军还装备了大量武器直升机。

轻武器。战后枪的主要发展趋势是自动化、小口径化和标准化。枪普遍采用新材料和新技术,体积缩小,重量减轻,部件的通用性提高,容易制造、拆换和维修;射速加快,火力更加猛烈,射击时更加稳定,命中精度提高,使用更加灵活;随着夜视技术的发展,已开始大量装备小型夜间瞄准器具;枪弹的结构和性能不断改进,体积更小,重量更轻,飞行稳定性提高,杀伤力增强,出现了新型无壳枪弹;枪榴弹发射技术改进,弹种增加,各国均普遍装备,以增强杀伤力对付装甲目标。从50年代末起,苏联发展了卡拉什尼科夫系列自动步枪,美国发展了M16 系列自动步枪。它们分别取代了以往使用的半自动步枪、冲锋枪、卡宾枪等,成为战后最有代表性、使用范围最广的步兵轻武器。手榴弹也不断改进,重量有所减轻,投掷更加简便;采用预制破片等新技术,杀伤力增强;弹种显著增加,仍被各国广泛使用。

坦克。战后主战坦克迅速发展。它具有重型坦克的火力、防护力和中型坦克的机动性。40年代末到50年代初出现的战后第一代坦克,是以美国的M -48 型、苏联的T-54和T-55型为代表的中型坦克;60年代初开始装备的第二代坦克,是以美国的M-60型、苏联的T-62和T-64型为代表的主战坦克;80年代初大量装备第三代主战坦克,以美国的M-1 型、苏联的T-72和T-80型、联邦德国的豹Ⅱ型为代表。新型主战坦克多数装有大口径滑膛炮,采用尾翼稳定脱壳穿甲弹和多用途弹,火力显著增强;火力控制系统采用弹道计算机、稳定器、激光测距仪、夜间瞄准仪和电子战设备,能自动装弹,行进中对活动目标射击的命中率极高,而不必像60年代以前那样停下来射击;采用大功率发动机,速度普遍超过每小时60公里,机动性增强;装甲加厚,采用新型复合装甲和反作用装甲,内部隔舱,有自动灭火和抑爆系统,防护力显著增强,可在核战争、生物战、化学战条件下作战。进入90年代以后,一些国家进一步提高坦克的防护力,主要措施包括:研制计算机控制的主动式反作用装甲,可在敌弹接近时引爆装甲块以摧毁敌弹或使其偏离;通过干扰装置使激光和红外制导的反坦克导弹偏离;采用隐形技术。

装甲车辆。第二次世界大战期间出现有部分装甲的步兵车辆,使步兵能随坦克推进并协同作战,并使步兵具有一定的防护能力。战后第一代装甲车辆是50年代出现的装甲人员输送车,以美国的M-113 型全履带车和苏联的БTP-60 型8 轮驱动轮式车为代表,全装甲防护,行驶速度超过每小时60公里,机动性强,载员10人左右,装有机枪,主要用于运送步兵随坦克作战。

60-70 年代出现第二代装甲车辆步兵战车,主要代表是美国的M-2 型和苏联的БМП型。步兵战车的越野能力与坦克相当,可两栖作战;装甲加厚,防护力接近坦克;装有机关炮、反坦克导弹或滑膛炮,火力显著增强,步兵可乘车战斗。步兵战车的发展趋势是进一步增强火力和防护力,并逐步系列化,用通用的底盘改装成其他多种用途的战斗车辆。

火炮。主要类型有迫击炮、榴弹炮、加农炮和火箭炮。迫击炮的发展以中小口径为主,重量减轻,射程加大,威力和射击精度提高。榴弹炮和加农炮的射程增加,可达数十公里;计算射击诸元、定向定位、调整射向射角、跟踪目标、装填炮弹等全面自动化,提高了反应能力和射击精度;自行火炮迅速发展,机动能力增强,更适合支援坦克和机械化部队作战。美国和苏联的一些火炮还可发射核弹头。火箭炮的射程增加;可自动装弹,连续发射能力提高;射击指挥系统更先进,反应能力和射击精度提高,并可在发射后迅速转移。

战役战术导弹。50年代末起装备部队;射程在10-1000 公里左右,突防能力强著称,主要用于打击纵深目标;可发射常规弹头和核弹头,威力较大;由于射程远,可部署在远离前沿的地域,通常可在发射车上机动发射,安全性较强。战役战术导弹己有三代。70年代以前有代表性的是美国的潘兴Ⅰ和长矛型,以及被西方称为蛙-7、飞毛腿-B和薄木板的三种苏联导弹。

80年代以后部署的第三代战役战术导弹中,有代表性的是美国的潘兴Ⅱ型,苏联的SS-21 、SS-22 和SS-23 型。潘兴Ⅱ型导弹己根据美苏中程导弹条约而被销毁。

反坦克武器。坦克是战后陆军主要突击力量,反坦克便成为地面防御作战的主要内容。反坦克炮出现较早,射击精度高,射速快,造价低,仍受各国重视。新型自行反坦克炮可击破或击穿较厚的装甲,有的还可对付低空目标。

  60年代以后还出现有末端制导装置的反装甲炮弹和可攻击坦克顶部较薄装甲的子母弹,均由普通火炮发射。子母弹杀伤范围大,可用于攻击集群坦克。反坦克火箭筒适合打击500 米以内的近距离目标,造价低,重量轻,携带方便,操作简单,1-2人即可使用,便于大量装备部队。美国和苏联着重发展反坦克导弹,火箭筒主要用于攻击坦克侧装甲和步兵战车,故口径较小。多数国家火箭筒口径较大,能击穿坦克前装甲。反坦克导弹射程远,威力大,可制导,中小型供步兵使用,重型多装在步兵战车或直升机上,是最有效的反坦克武器。多数反坦克导弹为有线制导,可自动跟踪目标,但射手在发射后仍要对准目标。正在研制的第三代反坦克导弹,可自动校正方向,不需外部引导,射手在发射后可立即转向其他目标或隐蔽。此外,许多国家还发展了用火炮、火箭炮等布设的可撒布地雷,用以对付集群坦克。新型反坦克地雷威力增强,可在多种感应条件下爆炸,并装有定时自毁装置,以不妨碍己方部队行动。

防空武器。地对空导弹从50年代起装备部队,已成为主要防空武器;射程由数百米到100 多公里,高度可达数万米,覆盖范围广泛;短程可由单兵携带和发射,中远程在车辆上发射;采用多种制导方式,可对付高性能飞机;较有代表性的是美国的奈基、霍克和爱国者型,苏联的萨姆系列,法国的西北风型等。新型地对空导弹有先进的预警、指挥、通信和控制系统,反应迅速,打击准确;采用相控阵雷达,可同时跟踪多个目标,并具有抗干扰能力;导弹发射后可自主跟踪目标,不需外部引导。高射炮是早期防空武器,仍用于低空防御。新型高射炮有自行装置,口径较小,射速较快,火力控制系统的自动化程度较高,可在行进中射击。

直升机是第二次世界大战以后出现的新型兵器。军用直升机主要有两种类型。武装直升机主要用于对地攻击,可携带航炮、火箭弹、反坦克导弹,速度快,机动和攻击能力强,被称为 空中坦克 ,有代表性的是美国的UH -1 和AH-64 型、苏联的米-8型。运输直升机主要用于运送部队、物资、伤员等,有代表性的是美国的UH-60 、CH-47 和CH-53 型,苏联的米-26 型。此外,还有用于侦察、观测、指挥、通信、预警、电子对抗等的专用直升机。直升机不需要机场,可在空中悬停;不受地形限制,可用于坦克和步兵战车不易通行的地区;不仅能将部队投送到敌后方,还可将部队接回;因而具有地面部队和空降部队不具备的优点。50年代以后各国陆军装备大量直升机,使陆战场的机动性发生重大变化。各国海军和空军也大量使用直升机。

新型直升机飞行速度加快,垂直机动性和水平机动性均有所提高,具有全天候作战能力;有效载重量增加,机载武器火力增强,采用先进的火力控制系统;具有较强的防弹能力和抗坠毁能力,装有警告和干扰设备,开始采用隐形技术,生存和防护能力有所增强。

 (2)海军

海军的主要武器装备有:潜艇,包括弹道导弹潜艇和攻击型潜艇;水面舰艇,包括航空母舰、战列舰、巡洋舰、驱逐舰、护卫舰、两栖作战舰艇、反水雷舰艇,以及其他小型水面作战舰艇和辅助船只。许多国家的海军还装备有作战飞机。美国是当代主要海军强国,装备水平处于领先地位。70年代以后苏联海军迅速发展,许多装备接近或达到美国的水平。

弹道导弹潜艇。50年代末起装备部队,吨位较大,通常采用核动力,可长时间在水下航行,易于隐蔽;可装载10余枚弹道导弹,携带100 余个核弹头,足以摧毁任何城市。五个核国家均拥有这类潜艇。苏联和美国的数量较多(苏联最多),技术最先进。弹道导弹潜艇的发展可分为三代。第一代以美国的北极星级、苏联的G 和H 级为代表;第二代排水量近万吨,速度较快,以美国的海神级、苏联的D 和Y 级为代表;第三代以美国的俄亥俄级(亦称三叉戟级)和苏联的T 级(亦称台风级)为代表,吨位大,技术先进,均装备有分导式多弹头的弹道导弹。俄亥俄级水下排水量18700 吨,可载24枚导弹,192 个弹头。T 级排水量3 万吨,是世界上最大的潜艇,可载20枚导弹,240 个弹头。

攻击型潜艇。海军主要攻击力量之一,具有隐蔽性好、能突然发动攻击等优点,在第二次世界大战中发挥重要作用,战后在动力系统和武器系统方面有较大改进。在动力系统方面,出现了核动力潜艇,可长时间在水下航行,而不必经常浮出水面为发动机补充空气,易隐蔽,航速快,有无限续航力,适宜远洋作战。美国的潜艇全部采用核动力。常规动力潜艇适宜浅海作战,随着不依赖空气的常规推进系统趋向成熟,仍将得到发展。在武器系统方面,鱼雷不断改进,安装制导装置,命中精度提高;普遍装备反舰导弹,包括潜射导弹,攻击力显著增强。此外,潜艇的噪音降低,潜深加大,更不易被发现;通信设备不断改进;操作和控制系统逐步自动化。美国和苏联等国都发展了多种级别、多种功能的攻击型潜艇。

第二次世界大战以后,主要水面作战舰只的种类未发生大的变化,但性能和作战能力有较大幅度的提高。动力系统更先进,航速加快,均超过30节(约合每小时55公里),机动性增强;一些大型舰只采用核动力,续航能力提高。武器系统逐步现代化,装有先进的大口径火炮、反舰导弹、防空导弹、反潜火箭、反潜鱼雷、深水炸弹、对地攻击导弹等,多数已可精确制导,综合作战能力显著增强,火力更加猛烈。防御系统更加完备,装有海上警戒雷达、对空警戒雷达和声纳,可及时发现较远距离的高空、低空、水面、水下目标;电子对抗能力增强,整个火力控制系统逐步自动化,可同时跟踪众多目标,反应速度加快。  60年代以后,美国和苏联发射多种专用卫星,为海军舰艇提供侦察、探测、定位、导航、通信等项保障,并可随时提供战场动态。进入90年代以后,水面舰艇开始采用隐形技术。

航空母舰是最大的水面舰只,可装载数十架作战飞机,并以其夺取制空权,袭击海上和地面目标,远距离攻防能力强,但其他武器较少,通常与其他舰只组成战斗群。航空母舰战斗群是当代海战的主要力量。美国长期注重发展航空母舰,数量一直最多,战后共研制四代。第四代尼米兹级,共建造6 艘,从70年代后期到90年代初相继服役;排水量9.1 万多吨,采用核动力;可装载近100 架飞机,装有先进的防空导弹系统和近程防御系统,是当前美国海军的中坚力量。前几代舰只仍在服役,普遍进行了技术改进。苏联海军在战后初期主要用于近海防御,并认为航空母舰易受导弹攻击。为提高远洋攻击能力,从60年代开始建造直升机航空母舰,70年代发展攻击型航空母舰。90年代初服役的库兹涅佐夫级航空母舰排水量6.5 万吨,可装载60余架性能先进的作战飞机,具有较强的空中打击、防空、反导弹、反潜和近程防御能力,达到世界先进水平。此外,英国、法国、印度等国也拥有航空母舰。

航空母舰上使用的作战飞机也迅速发展并形成系列。美国注重研制专用的舰载飞机,可在短距离甲板上起降,较有代表性的是:F-14型歼击机,主要用于拦截敌机,可在数百公里范围内巡逻,同时确定并攻击数个100 公里左右的目标,控制范围接近1000公里;F-18型歼击机,可进行空战和对地攻击;A-6 型攻击机是主要舰载进攻性力量。此外还有舰载反潜飞机、电子战飞机、预警飞机、加油机等。苏联航空母舰可使用先进的空军作战飞机。

英国的鹞式和苏联的雅克-38 型攻击机均可垂直或短距离起降。

战列舰曾是最大型战舰,第二次世界大战后未再发展,原有舰只先后退役。80年代美国先后对4 艘40多年舰龄的战列舰进行现代化改装,安装406 毫米巨炮、先进的鱼叉式反舰导弹、可精确攻击地面目标的战斧式巡航导弹以及密集阵近程防御系统,具有强大的进攻能力。

巡洋舰是当代主要海军作战舰只,排水量通常在万吨左右,执行反舰、反潜、防空、对地攻击等项任务。美国和苏联发展了多个级别的巡洋舰,普遍装备导弹,有的采用核动力,一些级别主要执行防空或反潜等专项任务;美国多将巡洋舰编入航空母舰战斗群,承担全方位护卫任务;苏联的一些巡洋舰可独立执行攻击航空母舰的任务。80年代研制的最新型导弹巡洋舰是美国的提康德罗加级、苏联的基洛夫和光荣级,均可执行综合作战任务。提康德罗加级排水量9600吨;装备战斧式巡航导弹,鱼叉式反舰导弹,阿斯洛克式反潜导弹,标准式防空导弹,以及近程防御系统;电子战设备先进,装有宙斯盾武器控制系统,可同时跟踪256 个不同距离的目标,是当前最先进的舰载防空系统,可对付反舰导弹;可搭载2 架反潜直升机。基洛夫级排水量2.8 万吨,采用核动力;装有全自动火炮,20个SS-N-19型反舰导弹发射器,近程防御系统,SS-N-14 型反潜导弹和多种反潜火箭,并首先采用先进的垂直发射防空导弹(SA-N-6型),还可搭载2 架反潜直升机;也协同航空母舰作战,还可作为巡洋舰进攻编队的核心。光荣级是基洛夫级的缩小型,采用常规动力,并加装鱼雷。

驱逐舰是各国装备数量较多的作战舰只,是海战的重要力量;主要武器是舰炮和鱼雷,后来普遍装备导弹,具有综合作战能力,但多数侧重执行单项作战任务。第二次世界大战以后,美国和苏联发展了多个级别的驱逐舰,分别拥有百艘左右,其他国家也发展了多种驱逐舰。新型导弹驱逐舰以美国的阿利.伯克级、苏联的现代和勇敢级为主要代表。阿利.伯克级装有与提康德罗加级导弹巡洋舰相同的各类导弹,只是数量较少,并装备先进的防空系统和近程防御系统;具有反舰、反潜、防空、反导弹、对地攻击等综合作战能力。现代级主要用于反舰作战,装有SS-N-22 型反舰导弹和SA-N-7型防空导弹,可搭载反潜直升机。勇敢级主要用于反潜作战,装有SS-N- 14型反潜导弹和SA-N-8型防空导弹,也可搭载反潜直升机。

护卫舰主要用于为舰队护航和保卫海上交通线,通常在舰艇编队中执行单项作战任务,排水量较小,装备数量较多。第二次世界大战以后,许多国家发展了为数众多的反潜护卫舰,主要装备舰炮、反潜鱼雷和深水炸弹,有些较大型的还装有反潜导弹,可搭载反潜直升机。苏联发展了专用防空护卫舰,装备有可对空射击的舰炮和防空导弹。  70年代以后,美国和苏联等国发展了排水量3000-4000吨的大型护卫舰,反潜和防空能力进一步增强,并具有一定的反舰和反导弹能力。

其他海军装备也不断更新。两栖作战手段全面改进。新型登陆工具主要有直升机、气垫船、斜旋转翼飞机等。气垫船航速可达80节(约合每小时150 公里),一次可将数百名士兵连同坦克等装备送上岸。运载这些登陆工具的是两栖指挥舰、两栖攻击舰、船坞登陆舰等。两栖攻击舰也称直升机母舰,排水量可达4 万吨,能装载一个加强陆战营、数十架大型运输直升机和武器直升机。船坞登陆舰可装载气垫船和登陆艇。反水雷技术更加先进,出现了新型扫雷和猎雷舰艇。新型补给船排水量大,航速快,综合补给能力强,可在较短时间内向航行中的舰队实施横向和垂直补给。

 (3)空军

空军的主要武器装备是各类作战飞机和支援保障飞机,主要包括:歼击机,歼击轰炸机,轰炸机,强击机,运输机,侦察机,空中加油机,预警飞机,电子对抗飞机以及直升机。美国和苏联是当代主要空军强国,装备水平较高。

空军是军事力量中技术最密集的军种之一。第二次世界大战以后,空军武器装备的发展极其迅速,主要表现为:在动力系统方面,继第二次世界大战末期德国首先使用喷气式飞机后,从40年代末起,喷气式飞机逐步取代活塞式飞机,飞机的速度、升限、作战半径、载重量和机动性都迅速增加。在武器系统方面,原有的航炮、炸弹不断改进,到50年代末开始装备导弹,并逐渐成为空战的主要武器,作战能力明显增强。在武器控制系统方面,逐步由完全依靠人工瞄准和操作,发展为装备包括火控雷达、火控计算机、夜视设备以及其他设备的综合系统,可在各种复杂条件下依靠自动控制系统全天候、全方位地精确打击超视距目标。电子对抗设备迅速发展,电磁干扰与反干扰已成为空中作战的重要方面。利用部署在空间的卫星,进一步提高了作战飞机的导航与目标定位性能和攻击精度。开始采用隐形技术,显著提高了作战飞机的突防能力和生存能力。空军武器装备的发展,使空中力量的运用和作战方法都发生了重大变化。

歼击机是空战的主要装备,又称战斗机。第二次世界大战以后,各国都把歼击机作为发展重点。

  40年代后期出现最早的喷气式歼击机,速度达到高亚音速,以美国的F-86型和苏联的米格-17 型为代表。50年代初,歼击机飞行速度超过音速。此后的发展可分为三代。第一代在50年代中期装备部队,速度达到M1.3-1.5(M1约为每小时1200公里),武器以航炮为主,探测设备是雷达测距仪,作战方式主要是尾追格斗,代表机型是美国的F-100 型和苏联的米格-19 型。第二代于50年代末开始装备部队,速度达到M2,装备近距空战导弹和可用于全天候作战的雷达,作战方式仍是机动格斗,代表机型有美国的F-104 和F-4 型,苏联的米格-21 和米格-23 型,法国的幻影Ⅲ型。第三代从70年代中期开始装备部队;速度为M2.0-2.5,机动能力显著提高;装备可下视的大功率、多功能雷达,探测距离达到50-400公里,可同时跟踪多个目标;武器有航炮、近距格斗导弹、中远距拦射导弹,后者射程超过100 公里,并具有上射和下射能力;主要机型有美国的F-14、F-15、F-16和F-18型,苏联的米格-29 、苏-27 和米格-31 型,法国的幻影-2000型,其中F-15和苏-27 型最有代表性。第三代歼击机具有全天候、全方向、全高度、超视距空战能力,是当前军事大国空军的主要装备。

80年代末美国开始装备F-117 型隐形战斗机,使歼击机的突防能力大幅度提高。许多国家都在研制具有隐形性能的新一代歼击机。

从60年代期起,空对空导弹成为歼击机空战的主要武器。它具有射程远、命中率高、威力大等特点,已发展了三代。第一代攻击范围较小,命中精度较低,威力也较小。第二代出现于60年代中期,攻击范围扩大,制导装置改进,具有一定的全天候作战能力,主要用于视距内格斗。第三代出现于70年代,一类是近距格斗导弹,仍用于视距内空战,采用红外自主制导,射程10公里左右,以美国的AIM-9L(响尾蛇)型、苏联的AA-8和AA-11 型为主要代表;另一类是中远程拦射导弹,用于拦截视距外目标,采用雷达制导;中距导弹射程50公里左右,以美国的AIM-7F(麻雀)型、苏联的AA -7 型和法国的玛特拉超530 型为代表;远距导弹射程100 公里以上,有美国的AIM-54C (不死鸟)型和苏联的AA-9型。新一代空战导弹正在研制并装备部队,特点是制导精度提高,自主和抗干扰能力强,多目标攻击能力增强。

轰炸机用于对敌方纵深目标实施空中突击,航程较远,携带的武器主要是炸弹和巡航导弹,并装有部分空战武器。从50年代中期起,远程战略轰炸机是轰炸机发展的重点,它可携带核武器,是战略核力量的重要组成部分,在洲际弹道导弹装备部队以前是实施洲际核打击的主要手段。50-60 年代的第一代喷气式战略轰炸机是高亚音速飞机,最有代表性的是美国的B-52型。该机航程1.6 万公里,可载27吨炸弹,经改装后可携带巡航导弹,能在距目标2000公里以外发射,长期以来是美国战略空军的主力机型。70年代以后出现超音速战略轰炸机,主要有:美国的B-1B型,可携带自由落下式核炸弹和巡航导弹,装有近距攻击导弹,具有一定的隐形能力和较强的电子对抗能力,低空高速突防能力强;苏联的图-22 和图-160型,可实施高空超音速和低空高亚音速突防,并可用巡航导弹实施超视距攻击。  90年代初美国研制出B-2 型隐形战略轰炸机,生存和攻击能力显著提高,代表了轰炸机发展的方向。

歼击轰炸机兼具空战能力和攻击战役战术纵深内的地面目标的能力,又称战斗轰炸机,能携带炸弹、空对地战术导弹和空对空导弹。50年代中期以后,歼击轰炸机取代了以往的战术轰炸机。歼击轰炸机有两种类型;一种是专门设计的,如美国的F-111 型和苏联的苏-24 型;一种是由歼击机改型而成的,也称多用途战斗机,如美国的F-15、F-16型和苏联的苏-27 型。

新型歼击轰炸机使用的对地攻击武器有:制导炸弹、集束炸弹、反坦克子母弹、可自主制导的空对地战术导弹,载弹量超过第二次世界大战时的多数轰炸机。一些歼击轰炸机可携带核弹。

强击机主要用于低空或超低空突击和近距离支援作战,具有良好的低空性能和较多的对地攻击武器,并有部分装甲防护,也称攻击机。美国先后装备了几种型号的强击机,新型的A-10型出现于70年代中期,装有航炮、炸弹、空对地导弹和空对空导弹,主要用于攻击坦克、装甲车群和战场上的重要火力点。80年代苏联也装备了苏-25 型强击机。强击机机动性较差,易受地面火力攻击。它的作用已部分被武装直升机和携带精确制导武器的歼击轰炸机所代替。

侦察机是现代战争的主要侦察工具之一,飞行性能极佳,侦察手段包括图像侦察和电子侦察两大类。美国70年代初装备的SR-71 型是最有代表性的战略侦察机。它的飞行速度可达到M3.2,是世界上最快的军用飞机;实用升限25000 米,可在太空边缘飞行;侧视雷达可对飞机一侧数百公里纵深进行照相侦察,一小时拍摄范围达15万平方公里;采用早期隐形技术,是最早的隐形飞机。美国还装备了最新TR-1型高空战术侦察机。但多数战术侦察机是由高性能歼击机改装而成的,主要用于低空侦察。

预警指挥飞机是70年代出现的新机种,标志着空中力量作战方式的重大变化。预警指挥飞机通常装有雷达探测、敌我识别、数据处理、数据显示、通信和导航等系统,主要用于搜索、监视空中或地面(海面)目标并指挥引导己方飞机作战。最著名的预警指挥飞机是美国70年代中期用波音707 型飞机改装成的E-3A型。该机可巡航飞行6-8 小时;装有旋转天线罩,可全方位监视3 万米以下空域,探测距离400-600 公里;能同时跟踪和显示600 个目标,指挥引导100 架飞机作战,极大地提高了空军的作战效能。美国的另一种预警指挥飞机E-8A型主要用于监视地面目标和指挥对地作战,能在全天候条件下,在离前线100 公里以外监视150×\u65297X80公里的战场区域,并通过E-3A型飞机引导作战飞机攻击地面目标,或通过地面站把数据传送给导弹或炮兵部队,引导它们实施进攻。苏联的伊尔-76型预警指挥飞机也是技术设备较先进的机型。

电子对抗飞机也是新出现的机种,用于对敌方的雷达、无线电通信设备和电子制导系统实施侦察、干扰和袭击,以支援和掩护突入敌防空区的作战飞机,通常用其他飞机改装而成。代表性机型有:美国的EF-111A 型电子干扰机,装有战术干扰系统、地形跟踪雷达、惯性导航系统、敌我识别系统等,可在较远距离使敌方防空雷达和防空导弹的制导系统瘫痪;美国的F-4G型反雷达攻击机,装有能对敌方雷达实施无源探测定位的设备和反辐射对地攻击导弹,这种导弹可在敌方雷达波束的被动制导下飞向并摧毁该雷达。

空中加油机出现于50年代后期,最初是为了提高B-52型轰炸机的续航力,后来用于给各类飞行中的飞机补充燃料,使其增大航程、增加有效载重和提高作战能力,通常由运输机改装而成。代表机型有美国的KC-135和KC -10型,苏联的图-16 和伊尔-76 型。KC-10 型是当前最大的空中加油机,可输油90吨,输油速度每分钟4.5 吨,可同时向三架小型飞机或一架大型飞机输油。

军用运输机用于运送军事人员、武器装备和其他军用物资,还可实施空降和空投。第二次世界大战以后,美国发展了配套齐全的运输机。小型的C -130型载重20吨,航程700 多公里,可在简易机场起降。中型的C-141 型载重40吨,航程近1 万公里。大型的C-5 型载重120 吨,可装载350 名士兵,或2 辆坦克,或6架武装直升机,或10枚战役战术导弹和发射车;航程1 万公里以上,可载运作战部队实施全球快速机动。苏联的安-124和安-225型战略运输机均大于C-5 型。安-225型起飞总重600 吨,最大载重250 吨,航程4500公里,是世界上最大的军用飞机。

3、战略核武器及其防御

核武器是利用原子核反应所放出的能量起杀伤破坏作用的武器。按照核反应方式的不同,可进一步分为原子弹和氢弹。原子弹依据的是重元素原子核裂变反应的原理,1945年7 月由美国首先研制成功,8 月在日本的广岛和长崎使用。氢弹依据的是轻元素原子核聚变反应的原理,1952年由美国首先研制成功。战略核武器主要用于袭击敌方的政治经济中心、军事要地、重要交通枢纽以及核武器基地等战略目标,也称进攻性战略武器。战略核武器技术复杂,威力巨大,能对战争全局产生直接的重大影响,受到军事大国的高度重视,是第二次世界大战以后发展最迅速的武器之一。

战略核武器主要由两个部分组成。一是核弹头,即核爆炸装置,按照投送方式的不同,又可分为由轰炸机投掷的航弹、导弹弹头以及炮弹;二是运载工具,即将核弹头投送到目标的工具。

核弹头的发展可以大致分为三代。第一代是40-50 年代研制并装备的核弹头,如:早期的核航弹,美国的雷神、宇宙神、大力神型导弹弹头,苏联的SS-4、SS-5型导弹弹头等。它们的特点是爆炸当量大,弹头重量大,可靠性差。第二代核弹头是在60-70 年代研制和装备部队的,如:新型航弹,各型弹道导弹潜艇使用的导弹弹头,美国的民兵型导弹弹头,苏联的SS- 11、SS-19 、SS-20 型导弹弹头,以及巡航导弹弹头。它们的特点是小型化程度较高,单位重量的爆炸威力更大,更加安全可靠。这一代弹头当前仍是各国战略核力量的中坚。第三代核弹头从70年代开始研制,除继续提高爆炸威力和小型化程度以外,核弹头的性能逐渐多样化。例如:研制和装备能摧毁硬目标的弹头,用于摧毁敌方加固的洲际导弹基地;研制和装备可钻入地下100 多米处爆炸的高强度钻地弹头,用于摧毁敌方地下指挥中心,研制在局部战争或有限核战争中可能更为实用的爆炸当量较小甚至极小的弹头;研制中子弹、冲击波弹、感生辐射弹、电磁脉冲弹、利用核爆炸产生的X 射线造成杀伤的激光武器等,以增加或削弱某些爆炸效应,从而能根据目标的性质和作战要求有选择地使用,达到更有效地打击目标并减少附加破坏的目的。此外,新型核弹头普遍安装末端制导系统,打击精度进一步提高。

核弹头的运载工具有两大类,即战略轰炸机和导弹。战略导弹主要有陆基弹道导弹、潜艇发射的弹道导弹和可由战略轰炸机和军舰发射的战略巡航导弹。在50年代中期以前,主要运载工具是中远程的轰炸机和导弹,美国和苏联都无法从本国直接攻击对方。美国用在苏联周围建立的军事基地部分弥补了运载工具的局限。从50年代后期起,美国和苏联先后装备了陆基洲际弹道导弹、弹道导弹潜艇和具有洲际飞行能力的战略轰炸机,由此形成 三位一体 的战略核力量。洲际导弹部署在本国的固定设施内,命中精度高,戒备程度高;但易受攻击,生存能力差。弹道导弹潜艇游弋在大洋中,不易被发现,生存能力强;但戒备程度差,命中精度低。战略轰炸机机动性强,起飞后仍能被召回,反应灵活;美国在60年代以后还保持随时都有相当数量的轰炸机在天空飞行或在地面待命,因而不会被对方一举摧毁;但突防能力差,易被对方防空火力拦截;80年代以后远程巡航导弹的出现部分弥补了这一缺陷。这三种力量互相补充,均受到核国家的重视,但长期以来美国和苏联一直把洲际导弹作为主要运载工具。

洲际弹道导弹的发展可以分为四个阶段。第一个阶段开始于50年代中期,美国和苏联装备了最早的洲际导弹,主要有美国的宇宙神和大力神Ⅰ型、苏联的SS-6型,特点是由地面发射架发射,命中精度低。第二个阶段开始于50年代末到60年代初,主要技术特点是:由地面发射改为在地下发射井中发射,导弹的生存能力提高,而且各个发射井相距较远,即使被击中也只损失一枚导弹;火箭推力提高,导弹射程更远,弹头威力更大;弹头加装突防装置;惯性制导系统得到改进,命中精度提高。这一阶段部署的导弹,有美国的第二代洲际导弹大力神Ⅱ、民兵Ⅰ和Ⅱ三种型号,苏联的第二、三两代洲际导弹,如SS-7、SS-8、SS-9、SS-11 和SS-12 型。第三个阶段开始于70年代初,主要特点是:采用分导式多弹头,即一枚导弹可携带多个核弹头,突防能力和威力显著增强;地下发射井得到加固,生存能力提高;命中精度进一步提高,美国的导弹还采用雷达末端制导,精度提高到200 米左右;苏联的一些导弹采用冷发射技术,发射时可以较晚被对方发现。这一阶段的导弹,有美国的民兵Ⅲ型,苏联的SS-17 、SS-18 和SS-19 型。第四个阶段开始于80年代,主要特点是:导弹可以机动部署与发射,生存能力进一步提高;导弹携带的核弹头达到10个左右,威力更大;末端制导系统改进,弹头的机动性增强,命中精度更高。在这一阶段部署的导弹中,美国的MX型能携带12个当量可变的弹头,命中精度90米,部署在加固的发射井中(也可在铁路上机动部署);苏联的SS-24 、SS-25 型携带的弹头数量稍少,命中精度在200 米左右,均可机动部署。

冷战结束后,国际战略环境发生重大变化。美国和苏联(以及俄罗斯)

签订削减进攻性战略武器条约,核弹头和运载工具的数量都在减少;可携带分导式多弹头的陆基洲际导弹受到严格限制,将改为携带单弹头;弹道导弹潜艇在战略核力量构成中的地位上升;部分战略轰炸机将改作常规用途。美国和俄罗斯仍注重改进导弹(包括洲际导弹、潜射导弹和巡航导弹)的质量,以进一步提高导弹的突防能力、命中精度和毁伤能力。

从50年代后期起,美国和苏联都建立了针对战略核武器的战略预警体系。早期战略预警体系使用地面远程警戒雷达,用于搜索和监视战略轰炸机,探测距离达数百公里;苏联沿国境线部署,美国部署在阿留申群岛到冰岛一线。60年代初以后,美国和苏联都建立了弹道导弹预警雷达体系。该体系由大型相控阵雷达组成,通过战略通信系统与预警指挥中心相联;能迅速测定来袭导弹的瞬间座标、速度、发射点和弹着点等;作用距离数千公里,可提供15分钟预警时间。在70年代,美国和苏联先后部署预警卫星。预警卫星通常运行在地球同步轨道或大椭圆轨道上,同时部署数个卫星即可监视地球上大部分地区;装备有红外探测装置和照相装置,可感受导弹发射时的红外辐射,从而将预警时间增加到30分钟左右;主要用于发现并监视导弹的发射和运行,并引导反导弹系统进行拦截,是当前最重要的预警手段。此外,预警飞机也被用于探测和跟踪战略轰炸机,其低空预警性能好于地面雷达。

从50年代起,美国和苏联都建立了拦截战略轰炸机的防空体系,通常使用歼击机和地对空导弹。在60-70 年代,美苏两国都研制和部署过反弹道导弹防御体系,用于拦截末端飞行的导弹弹头。通常认为当时的反弹道导弹技术并不成熟,不足以对付大规模导弹袭击;况且反弹道导弹也装有核弹头,它将在己方上空爆炸,可能造成严重后果。这种系统受到1972年美苏限制反弹道导弹系统条约的限制,美国后来将其拆除。

1983年3 月,美国提出战略防御计划,即 星球大战 计划,标志着对战略防御系统的研究进入了一个全新的阶段,战略防御开始受到与战略进攻同等程度的重视。该计划建立在积极发展与广泛应用高技术的基础上,基本设想是:建立四层拦截网,分别拦截处在刚发射不久的火箭助推阶段、即将与火箭分离的末助推阶段、弹头在外层空间飞行的中间阶段以及重返大气层后的再入阶段的来袭洲际导弹,力求把大部分导弹摧毁在袭击方上空或外层空间,并最终摧毁99%以上的来袭导弹;用于摧毁导弹的主要将是发射高能激光、粒子束、等离子体、强微波射频等定向能武器和非核动能拦截弹、电磁炮等动能武器,它们具有火力强、速度快、可灵活选择目标、命中精度高、无污染、不受干扰等优点;这些武器将分别部署在空间、空中和地面;同时要求大幅度提高战略预警系统的效能,使其除能发现并跟踪处在助推阶段的导弹外,还能更有效地发现、识别、监视和跟踪处在其他飞行阶段的导弹,并能分辨出真假目标;指挥控制系统和支援保障系统也将具有更高的效能。

1983年以来,美国投入巨大力量进行这项计划的研究,进行了某些项目的实验室试验和现场试验,取得了某些进展,但未取得根本性的重大技术突破。

后来,该计划被多次修订并缩小。1993年美国最终放弃战略防御计划,改为着重研制地面反弹道导弹防御系统。新的防御体系主要使用精确制导的非核拦截导弹,除可用于防御洲际导弹外,还能用于在海外的作战区域防御战役战术导弹,因而这项新计划主要不是针对全面核战争中大批洲际导弹同时袭击的,而是主要针对冷战后的局部战争或个别突发事件的。但是,对战略防御计划中的许多高技术武器装备的研究并未停止。80年代以来,苏联以及苏联解体后的俄罗斯也进行了对战略防御体系的研究。

从70年代起,美国和苏联还进行了反卫星武器的研究。这项研究最初是针对侦察卫星、通信卫星、预警卫星以及其他军用卫星的,后来成为计划建立的完整的战略防御体系的重要组成部分。反卫星的主要手段是,在空间部署歼击卫星,用激光武器或动能武器拦截并摧毁卫星,或毁坏卫星携带的主要技术设备。据认为,这项技术已趋向成熟。此外,航天飞机也可用于拦截并捕捉卫星。对空间武器的研究仍在继续,除战略防御武器和反卫星武器外,还有可能出现以空间为基地攻击地面目标的高性能新机理进攻性常规武器系统。争夺制天权将因此成为军事斗争的新领域。

4、自动化指挥系统

自动化指挥系统是通过计算机将军队指挥机构的指挥、控制、通信、情报等功能联结在一起的综合技术系统。由于在英文中指挥(and)、控制(muni)三词的第一个字母都是ation)的第一个字母是I ,自动化指挥系统在国外通常被称为C3I 系统。

自动化指挥系统包括三个主要组成部分。其一是探测系统,主要由预警卫星、侦察卫星、各种监测卫星、预警飞机、侦察飞机、地面雷达警戒系统以及其他技术侦察系统组成;用于监视敌情,搜集信息,发出警报,跟踪战场动态等。其二是指挥中心,由处理情报信息、分析和判断情况、拟定可供选择的作战方案的计算机系统,能反映战场动态实况的显示装置,指挥人员的工作设施,同探测系统和作战部队联络的通信设施等组成;用于协助指挥人员了解情况,作出判断,下定决心,实施指挥等。其三是通信系统,包括探测系统与指挥中心之间、指挥中心与作战部队之间的各种通信线路和设施;用于传送情报信息,下达命令和报告作战情况等。完整的自动化指挥系统具有协调一致、反应灵敏、效率极高等特点,有助于提高军队指挥机构的决策效率和决策水平,提高国家军事力量的整体作战能力和快速反应能力。

苏联军方人士认为,自动化指挥系统的出现是军事技术领域里继核武器和洲际导弹出现之后的又一次重大变革。

自动化指挥系统出现于50年代,除了有技术方面的条件以外,还与当时战略核武器的迅速发展密切相关。战略核武器出现后,战争爆发的突然性显著增强。拥有这类武器的国家可以不经长时间的全面动员便发动战争,并能立即给对方以毁灭性打击,而被袭击方作出反应的时间极短。现代化预警系统所能提供的预警时间(即从发现袭击者到其抵达目标的时间)大体为:对亚音速战略轰炸机两个半小时左右,对洲际导弹不超过30分钟,对潜艇发射的弹道导弹15分钟左右。被袭击方必须在这段时间内转移国家决策人员、部署防御措施和发动核反击。按照早期的威慑理论,如果被袭击方的战略核力量在被摧毁前发起反击,就能使袭击方遭到同样的毁灭性打击,从而使其在发动核袭击时不得不有所顾虑;而如果不能及时发起核反击,就无法形成可靠的核威慑。这要求核国家在发展战略核力量的同时,极大地提高原有指挥系统的效能,使其能在预警时间内准确地判明情况,作出决策,并加以贯彻实施。这是美国和苏联在50年代建立自动化战略指挥系统的最初原因。美***方人士认为,有没有这种高效率的战略指挥系统,与有没有武装部队同等重要。

美国的自动化战略指挥系统由战略预警系统、指挥中心和战略通信系统构成。战略预警系统的覆盖范围包括苏联的所有发射区域和各个来袭方向。

指挥中心包括国家和战区(即联合司令部和特种司令部)两级。国家级的有国家军事指挥中心,有防护设施的国家预备军事指挥中心,分别安装在4 架大型飞机上的4 个空中紧急指挥所。它们都安装有大型计算机和先进的通信设备,计算机内储存有预先编制的作战指挥程序,可根据情况拟定供决策人员参考的作战方案;并可相互替代,以保证指挥不致因某个指挥中心被摧毁而中断。通信系统线路长达数千万公里,可接通在世界各地的3000多个各级美军指挥所,每昼夜能处理上百万次呼叫。通过这个战略指挥系统,美国总统可以立即收到预警系统发出的警报,迅速判明情况和作出决策,在大约3 分钟内将命令逐级下达到第一线作战部队,或在1 分钟内将命令越级直接下达到核部队,从而使战略核力量具有快速反应的能力。苏联的自动化战略指挥系统也具有类似的规模和功能。

随着科学技术进步,自动化战略指挥系统的功能不断拓展,已不限于指挥全面核战争;还可以凭借先进的技术侦察手段在平时迅速、准确地了解和监视世界各地发生的各类军事事件;可以在常规局部战争或军事冲突中,使最高军事指挥机构及时了解战场动态,随时同在世界各地作战的部队乃至特定的军舰、飞机、坦克、战车、士兵保持直接的通信联系,从而更有效地控制部队的作战行动;还可以制订和检验作战方案,进行训练和演习。70年代以后,一些不拥有核力量的国家也建立了自动化战略指挥系统。这些国家通常不具备空间侦察手段,在战略预警方面主要依赖与之结盟的核大国提供情报。

60年代后期以后,一些国家还研制并装备了供战区一级或战场上的作战部队使用的自动化战役战术指挥系统。这类系统通常按军队编制体制划分。

美军的战术指挥系统,除使用空中和空间等侦察手段外,还装备有专门的战术遥感系统,可在战时用空投或火炮发射等方法部署在敌方战役纵深,将遥感侦察数据直接或通过在前沿附近飞行的飞机上的中继设备传送给指挥部;军和师的指挥部均设有计算机中心,用于处理情报和其他战场数据,辅助决策;装备有可移动的战术通信系统,沟通指挥部与所属部队或分队的联系。

通过这类系统,可以及时、准确地了解敌情,把握战场动态,提高指挥效率,提高导弹、火炮、防空武器等的打击精度,提高部队作战效能。先进的战术指挥系统,能严密监视数百公里范围的战场;能存贮数百万条有关敌对双方军队部署、作战行动和协同原则等的信息;具有智能化辅助决策功能,能发现指挥人员的不当决策并列举理由加以说明;广泛使用小型化或便携式微机,能同每一架飞机、每一辆坦克或每一个分队指挥员直接相互沟通战场情况和其他信息,使其协调行动。

由于第二次世界大战以后武器装备迅速发展,现代战争更明显地具有突然、快速、复杂、多变、立体性、全方向、全纵深等特点,自动化指挥系统的出现为使军队的指挥决策发生适合现代战争特点的变化提供了技术手段。

在指挥决策过程中,以往主要用手工方式并靠人脑进行的信息处理、计划制订、方案论证等工作,逐渐改用具有人工智能的计算机进行,能迅速、准确地处理更大量的信息,并能深入细致地进行某些人脑难以承担的复杂推理,还能同时平行地进行各个环节的工作,加快指挥决策过程。指挥决策因而由以往几乎完全依靠指挥人员的经验和直觉,向更加倚重科学论证和定量分析的方向转变,决策更加精确、周密、完善,能更详尽地考虑到敌方的应对措施和各种不确定因素,决策质量更高。指挥机关、特别是高级指挥机关的指挥和协调能力显著增强,战略、战役、战术等各个层次的作战行动更紧密地联结为一体,军队的整体作战能力提高,各种先进武器装备能充分发挥作战效能,军队的编制体制也可能向各军兵种进一步联合的方向演变。

更新于:22天前

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