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剪水鹱:核潜艇真的是最佳反潜平台吗?
关键字: 核潜艇潜艇反潜昂贵的美国海军SSN-21海狼级即基于上述设计逻辑研制,其核心任务是杀入苏联的高纬度海上堡垒区,用配备核战斗部的海长矛潜潜导弹将躲避其中的战略弹道导弹核潜艇炸得人仰马翻。中国海军短时间内不可能拥有海狼级档次的猎潜潜艇。
核战斗部反潜导弹虽然技术难度相对较低,政治上却过于敏感。更重要的是,执行进攻性反潜任务的中国攻击型核潜艇必须面对的客观条件,与冷战时期的英美猎潜潜艇将迥然相异。
声学信号在介质中传播时,路径向速度较低方向弯曲。海洋声速低谷水层因此形成了事实上的声学波导通道。以较小角度入射的低频声波依靠折射现象与该波导通道耦合后,即可以极低损耗长距离传播。声音在海水中传播的速度受到温度,压强,含盐量三方面因素的影响。水温每上升1摄氏度,声速增加3米/秒。压强每提高1个大气压,声速加快0.17米/秒。1/1000 的含盐量增长则对应着1.3米/秒的额外声速。
前苏联攻击型核潜艇的巅峰之作,也是最后一个作品,阿库拉级
巴伦支海等高纬度海区的表层温度远低于深海水温,声速低谷区的深度相应较浅,恰与绝大多数军用潜艇的典型活动深度契合。美军SOSUS声纳监视系统部署于格陵兰-冰岛-英国反潜拦截带海底山脉之上的大型水声监听站网络因此得以利用深海水声通道的波导效应,对游弋于千余海里外北冰洋海域的苏军潜艇实施有效监视。
除了北极地区的水文环境有利于远距声学探测之外,受到国家整体工业能力的限制,苏联海军大多数战略导弹核潜艇的噪声水平偏高。苏联海军的航母战斗群过于羸弱,无力在远海大洋与北约集团争夺制海权,苏军战略弹道导弹核潜艇只要驶出堡垒区便将遭到对方空中水面水下立体反潜网络的围追堵截,生存概率迅速下滑至不可接受的水平。
苏军因此将导弹射程较短的老旧潜艇神风特攻式地布署在美国近海,同时把导弹射程较远的新型战略导弹核潜艇收拢于严防死守的堡垒区内。
俄罗斯海军的战备巡航主力依旧是老旧的德尔塔4型核潜艇,虽然已经造了一堆的北风之神级,但是因为导弹问题而导致其无法投入战备巡航
巴伦支海与鄂霍茨克海堡垒区被苏军重兵防御,北约集团的航空与水面反潜兵力不得其门而入,对反介入/区域拒止体系具备较强穿透力的攻击型核潜艇,事实上成为在苏军海洋堡垒中猎杀其战略弹道导弹核潜艇的唯一选择。
堡垒海域相对局促的空间则意味着数量有限的攻击型核潜艇即可完成对任务区的有效覆盖。譬如,巴伦支海的总面积约140万平方千米。安静航速20节,对典型目标的声纳探测半径为30海里的攻击型核潜艇每昼夜可扫过近10万平方千米的海域。8艘具备上述性能的猎潜潜艇就能在48小时内对巴伦支海梳理一遍。
在干船坞中维护的俄亥俄号,不过该艇已经和另外三艘俄亥俄级一同改为了战斧巡航导弹发射平台
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