根据1988年的预算,在引入“宙斯盾”系统之前,日本海上自卫队的舰队防空基本构想是,首先由美国航母舰载机截击苏联反舰导弹发射平台,包括轰炸机、战斗机等。同时,拥有舰队区域防空能力的导弹驱逐舰以及单舰防空功能的多用途驱逐舰和直升机驱逐舰对已发射的反舰导弹实施拦截。事实上,1986年至1987年引入“宙斯盾”系统时,日本防卫厅(现称防卫省)在海上防空体系研讨会上,探讨了“宙斯盾”导弹驱逐舰和载机型护卫舰(DDV)两种舰型。上述护卫舰型的构想是搭载可以攻击反舰导弹发射平台的舰载机,但是讨论的结果是仅将“宙斯盾”舰列入预算。海上自卫队的舰队防空构成是由“宙斯盾”舰的“标准”-2型中程防空导弹进行编队防空,多用途驱逐舰和直升机驱逐舰的“海麻雀”近程防空导弹、各舰舰炮、近程防御系统(CIWS)和电子战(EW)装置进行单舰防空,从而形成多层次纵深防御体系。因此,拥有同时应对多个目标能力的高性能“宙斯盾”舰在舰队防空中被赋予了很大的责任和期待。
1998年8月,朝鲜进行了“大浦洞”1号弹道导弹发射试验,导致日本提高对弹道导弹防御能力的要求。其主要措施之一就是2004年开始对“宙斯盾”舰进行改装,使之具备弹道导弹防御能力。当时,美国已经完成了增加“宙斯盾”舰弹道导弹防御能力的研制和试验。2010年完成对4艘“金刚”级“宙斯盾”驱逐舰的改装后,日本的海基“宙斯盾”驱逐舰防空系统和陆基“爱国者”-3(PAC-3)防空系统等进行整合,构成了弹道导弹防御系统。以前海上自卫队的“宙斯盾”舰在担负舰队编队防空任务的同时,还需担负弹道导弹防御任务,现如今不仅要在海上进行防卫,也要在国土防卫中发挥重要作用。因此,需继续改善其性能,同时增加具备该性能的驱逐舰数量。
2005年,美国海军前作战部长迈克尔·马伦提出的“313艘舰艇计划”现在仍受支持。“阿利·伯克”级导弹驱逐舰(DDG51级)已经装备62艘(DDG51~112)。该级舰建造计划曾一度终止,但是后来又制定了“追加建造计划”,决定再建造9艘(DDG113~121),并计划自2016财年开始建造新型“宙斯盾”舰(DDG122),以替代中止建造计划的新一代巡洋舰CG(X)。因此,“阿利·伯克”级导弹驱逐舰、濒海战斗舰(LCS)和“朱姆沃尔特”级驱逐舰(DDG1000级)被称为美国海军“313艘舰艇”的重要组成兵力。
美国海军的造舰计划
1968年,美海军有930艘水面战舰(含两栖部队),1980年为570艘,2000年减少为300艘。当时,美海军提出至少要保持135艘主力战舰的装备规模,其具体构成包括“宙斯盾”巡洋舰(CG)30艘、“宙斯盾”驱逐舰(DDG)60~62艘、对地攻击驱逐舰(DD-21)30~32艘和导弹护卫舰(FFG)12艘。其中,“宙斯盾”驱逐舰即“阿利·伯克”级被称为国防部最成功的项目计划,改良装备的FlightⅡA 型首舰“奥斯卡·奥斯汀”号于 2000年8月服役。对地攻击驱逐舰(DD-21)计划则由于技术风险高、成本超支等原因被大幅削减。
2001年,作为新的舰船系列,美海军提出新一代驱逐舰DD(X)、新一代巡洋舰CG(X)和濒海作战舰(LCS)3个舰种项目计划。新一代驱逐舰DD(X)和对地攻击驱逐舰(DD-21)在内容上基本没有变化,是以对地攻击为重点的多用途驱逐舰。新一代巡洋舰CG(X)是可以用来防卫弹道导弹袭击港湾、航母等目标的弹道导弹防御型舰船,船体和DD(X)相同。濒海作战舰(LCS)是在近海能够发挥高速优势,应对小型高速艇、水雷和柴电动力潜艇等小型舰艇,其船体采用1000吨级别的商用双体船。濒海作战舰(LCS)直接应用新一代驱逐舰DD(X)的网络技术,依照网络中心战(NCW)概念,重视C4I能力(指挥、控制、通信、计算机和情报能力)。
“阿利·伯克”级在设定新基线架构的同时,重视增加弹道导弹防御能力。2001年1月,在“‘宙斯盾轻型外大气层导弹拦截系统”(ALI)测试计划中,由巡洋舰发射导弹对弹道导弹进行拦截。新的基线架构称为“导弹驱逐舰的发展”,由64艘适用最新技术的驱逐舰构成,分别是FlightⅠ型(DDG51~71)、FlightⅡ型(DDG72~78)、FlightⅡA型(DDG79~90)和后续建造FlightⅡA型(DDG91~114)。
2002年6月,美国海军作战部长维恩·克拉克在美国海军军事学院提出新战略“21世纪海上力量”发展设想,紧接着又于7月公布“海军转型规划纲要”。由此,美海军的新作战理念和架构得以明确,与之相应的兵力结构也得到确定。美海军以在美国弹道防御中发挥重要作用为主要目标,同时详细讨论舰船系列发展计划。“阿利·伯克”级驱逐舰、改装导弹巡洋舰以及新一代驱逐舰DD(X)、新一代巡洋舰CG(X)和濒海战斗舰(LCS),是其“21世纪海上力量”战略中水面舰船的主要构成部分。2003年,新一代驱逐舰DD(X)和濒海作战舰(LCS)的性能要求基本确定。DD(X)满载排水量为14064吨,装备155毫米对陆攻击先进火炮系统(AGS)以及火箭推进GPS制导炮弹、以及与“宙斯盾”舰不同的AN/SPY-3多功能相控阵雷达(MFR)等。濒海战斗舰(LCS)满载排水量为3000吨以下,速度达50节,采用反潜战(ASW)、反水面战(SUW)和水雷战(MIW)等各任务模块插件改装模式。
美海军十分重视反潜战(ASW,特别在太平洋战场)和开放式结构(OA)技术的发展,同时继续推进弹道导弹防御计划。“伊利湖”号巡洋舰(CG-70)在“飞行任务”-6(FM-6)试验中用“标准”-3(SM-3)舰空导弹成功拦截了弹道导弹。此外,美海军还在2014年将波斯湾和马六甲海峡作为重点兵力部署海域,在更加广阔的战斗区域中应用的新一代武器装备包括:主动式增程导弹(ERAM)、“标准”-6(SM-6)舰空导弹、“战斧”巡航导弹和反水雷战装备等。其中,WLD-1(V)1型远程猎雷系统(RMS)试验刚结束就装备在DDG91~96上,作为增强反水雷战计划的组成部分。endprint
“21世纪海上力量”战略已经步入正轨。2005年,美国海军作战部长迈克尔·马伦一上任就提出“313艘舰艇计划”,海上力量较以往更为重要。其内容包括:航母11艘、弹道导弹核潜艇(SSBN)14艘、核动力攻击潜艇(SSN)49艘、巡航导弹核潜艇(SSGN)4艘、新一代驱逐舰DD(X)7艘、巡洋舰(CG)19艘、导弹驱逐舰(DDG)62艘、濒海作战舰(LCS)55艘、登陆舰31艘、海上预置舰12艘、战斗补给舰(CLF)30艘以及支援舰20艘。其中,不包含讨论中的新一代巡洋舰CG(X)及服役中的导弹护卫舰(FFG),从中可以预见将来舰船发展态势。该内容会因后期预算、计划变更等诸多要素而有所变化,但是313艘的总数不会变。这也可以说是一个象征性的造舰目标数量,预计将在2017财年完成全部计划。
2006年,“海军导弹防御的成功”、“开放结构技术(OA)的革新”和“重视反潜战(含反水雷战的变革)”成为美海军的最优先事项。2007年5月完成了对新一代巡洋舰CG(X)的不同建造提案的分析,其中还讨论了由新一代巡洋舰CG(X)使用日美共同开发的“标准”-3(SM-3)Block2A型导弹。关于巡洋舰/导弹驱逐舰(CG/DDG),以开放结构技术(OA)为基础,明确了推进现役舰船现代化的方针。在实施现代化之前舰龄为20年,完成后舰龄延长至35年,可以作为21世纪20年代的海军兵力。如果将4艘“宙斯盾”驱逐舰进行现代化改装,估计会比新造1艘“宙斯盾”驱逐舰增加两倍的功用。但是到后期,在现代化改装的同时,美海军又重新计划追加建造导弹驱逐舰。
2007年10月,美海军发布“新海洋战略”。该战略称已经没有哪个国家能独自确保世界海洋的自由,强调在海洋问题上国际协作应该达到更高的水平。美海军有必要建造313艘舰艇部队,这些舰艇和飞机、无人机、计算机网络一同促进新海洋战略的实现。
2008年,美国海军作战部长加里·罗海德上将提出重视应急战斗能力,优先发展空中与导弹一体化防御系统(IAMD)和反潜战/反水面战(ASW/SUW)以及武器开发和能力提升。同时,将反潜战、反鱼雷用鱼雷(ATT)和巡洋舰/导弹驱逐舰(CG/DDG)的现代化改装列入预算的重点项目。其中,经过现代化改装的巡洋舰/导弹驱逐舰将成为今后25年水面部队的中坚力量,而62艘驱逐舰(DDG)的现代化改装工程将在今后10~12年间实施。
2009年,美海军的水面舰艇数量为275艘,为历史最低,其中水面作战舰艇为163艘。然而,从舰艇建造预算(2009年度为140亿)的现状和造船厂(2个公司合并)的能力来看,外界对美海军要达到313艘的目标普遍持悲观态度。原计划建造7艘“朱姆沃尔特”级DDG-1000(DDX)多功能驱逐舰,由于经费原因,仅批准建造3艘。为填补这一空缺,美海军决定重新开始建造费效比较高的“阿利·伯克”级(FlightⅡA型)。由于费用问题中止建造的“沃斯堡”号濒海作战舰(LCS-3),在2009财年预算以固定价格签订合同后,又重新开始建造。
2010年,舰船现代化计划中的首舰“邦克山”号导弹巡洋舰(CG-52)完成了升级改装。新一代导弹巡洋舰CG(X)的建造正式中止,取而代之的是2016财年决定建造的FlightⅢ新型导弹驱逐舰(DDG122)。DDG再建型是指在2010财年预算中追加建造的9艘 FlightⅡA型(DDG113~122),该型舰换装了船体配置,又经过现代化改装后相继现役。
关于巡洋舰和导弹驱逐舰的未来使用计划,美海军计划使巡洋舰服役至2028年,DDG FlightⅠ/FlightⅡ型导弹驱逐舰则服役至2030年,FlightⅢ型导弹驱逐舰根据2016财年预算开始建造,2021年开始服役。美海军还计划延长DDG-51型现代化舰和再建型(Restart)舰的服役年限。另外,还有讨论中的新一代导弹驱逐舰DDG(X)计划,目前正处于替代预分析(Pre- AOA)阶段,预计2037年才能应用。
DDG现代化计划以获取各方面海上优势为目的,在空中与导弹一体化防御系统(IAMD)方面,使用“标准”-6(SM-6)增程型舰空导弹负责防空和防御巡航导弹,使用“标准”-3(SM-3)舰空导弹防御弹道导弹。由E-2D“先进鹰眼”预警机、协同作战能力(CEC)系统、“宙斯盾”系统和“标准”-6(SM-6)增程型舰空导弹进行整合,以可远程跟踪超视距攻击威胁的数据链体系结构为基础,组成综合防空系统,这就是“美国海军火控防空一体化能力”(NIFC-CA)项目。
FlightⅢ型预计将装备防空和导弹防御雷达(AMDR),以代替AN/SPY-1型多功能相控阵雷达,并于2021年具备初始作战能力(IOC)。但是,防空和导弹防御雷达(AMDR)的相关装备预计在2019财年才能配备到首舰DDG-123上。另外,该型舰应用的新技术和武器装备还包括:协同作战能力(CEC)、水面电子战改进计划(SEWIP)、改进型“海麻雀”近程舰空导弹(ESSM)、127毫米62倍口径Mk160舰炮、“密集阵”近程武器系统(CIWS-1B)、SQQ-89A(V)15型反潜作战系统、多功能拖曳阵列声呐系统(MFTA)。除了既可反舰又能对陆攻击的“鱼叉”反舰导弹,FlightⅢ型还计划装备战术型“战斧”式巡航导弹和远程反舰导弹(LRASM)。
防空和导弹防御雷达(AMDR)是FlightⅢ型舰计划装备的新一代雷达系统,是由S波段的AN/SPY-4搜索雷达(VSR)和X波段的AN/SPY-3多功能雷达(MFR)构成的双波段雷达,S和X波段雷达并接功能由雷达套装控制器(RADAR Suite Control)实现。该雷达最初计划装备DDG-1000,但是由于 AN/SPY-4雷达尚未研制成功,现在仅装配AN/SPY-3雷达。
FlightⅢ型舰搭载小型化的防空和导弹防御雷达(AMDR)。关于开放式结构(OA)技术方面,依照美海军“开放式结构计算环境”(OACE),FlightⅢ型舰适用“先进能力建设”(ACB)16版和“宙斯盾”BMD5.1版项目计划(匹配“标准”-3Block2A型舰对空导弹)。顺便提下,FlightⅡA型舰适用ACB12版和“宙斯盾”BMD5.0版项目计划(匹配“标准”-3Block1B型舰对空导弹)。endprint
海自新一代导弹驱逐舰
正如前文所述,日本海上自卫队的“宙斯盾”导弹驱逐舰(DDG)和美海军实行完全相同的管理模式。因此,其现代化的内容只要和“宙斯盾”系统相关,就与美海军相同。根据2004年至2007年的预算,海上自卫队现役6艘“宙斯盾”舰中的4艘“金刚”级经过改装,获得弹道导弹防御能力。同时,计算机系统程序升级为弹道导弹防御系统3.6版,能够发射“标准”-3Block1A型导弹拦截近程弹道导弹(SRBM)、中程弹道导弹(MRBM)和应对特定型号的远程弹道导弹(IRBM),同时还可以探测、跟踪洲际弹道导弹(ICBM)。在2006年7月5日、2009年4月5日和2012年4月13日朝鲜发射“大浦洞”-2弹道导弹时,“金刚”级“宙斯盾”舰进入现场海域实施警戒。
日本海上自卫队的2艘“爱宕”级导弹驱逐舰没赶上装备最新FlightⅡA型舰(“宙斯盾”基线7-P1系统)软件适用的弹道导弹防御系统就服役了。因此,该舰增加弹道导弹防御能力的改装,具体会在美海军计划的哪个阶段实施,有各种各样的说法。根据2011年中期防卫计划,在2012年度预算中,为提高“宙斯盾”舰的能力,日本海上自卫队已经决定对2艘“爱宕”级导弹驱逐舰实施改装,加装弹道导弹防御能力。具体内容包括:采用最新的基线9软件,加装适用“宙斯盾”BMD5.0版项目计划的弹道导弹防御能力。
根据2012年度预算,日本将开始着手系统项目的开发、设计,同时准备改装用的相关配件,改装工程预计在2016年或2017年实施。在第1阶段BMD5.0版改装中,使其拥有“标准”-3(SM-3)Block1B型导弹发射能力;在第2阶段BMD5.1版改装中,使其具有“标准”-3(SM-3)Block2A型导弹发射能力。这样在技术上的风险小,而且早期就具备弹道导弹防御能力,长远来看也可以说是妥当的方案。
关于4艘“金刚”级“宙斯盾”舰的未来,考虑到其舰龄和现用的“标准”-3(SM-3)Block1A型导弹在美国将要停产,以及将来要对其改装使之具备“标准”-3(SM-3)Block1B型导弹发射能力,所以没有进一步改装的计划。由此,6艘“宙斯盾”舰就形成了日本海上自卫队应对近程弹道导弹(SRBM)、中程弹道导弹(MRBM)、远程弹道导弹(IRBM)和应对特定型号的洲际弹道导弹(ICBM)的能力体系。
说到新一代DDG,很明显就是指服役中的“鞑靼人”导弹系统装载舰“旗风”号(1981年度计划驱逐舰)和“岛风”号(1983年度计划驱逐舰)的替代舰。通过建造这2艘舰的替代舰,日本海上自卫队将完成8艘“宙斯盾”舰体系。在替代舰的建造周期方面,必须考虑2艘“旗风”级舰的退役时间、美海军“宙斯盾”现代化改装的进展状况和未来方针、中期防卫力量整备计划以及预算等诸多要素。根据2012年预算讨论结果,在退役时间方面,日本海上自卫队同意对“旗风”级进行延寿。由此,“旗风”级的替代舰建造工程就定在2020年至2022年期间完成。
如上所述,美海军“阿利·伯克”级FlightⅢ型舰(DDG-123之后)的建造预计于2016财年开始。如果“旗风”级的替代舰选用FlightⅢ型舰的话,那就能够随美海军的建造工期而建造。FlightⅡA型舰的最后一艘舰(DDG-122)预计2015财年开始建造,假如该型舰可以作为“旗风”级的替代舰,那么需要采取特别措施进行系统准备。考虑到“旗风”级的替代舰在今后35年所要发挥的至关重要的作用,以及关乎与美海军未来的相互协调性,建造时最好选用最新型的FlightⅢ型舰。这种情况下,装备防空和导弹防御雷达(AMDR)的新雷达系统多少有些风险,但如果能像“金刚”级建造时那样和美海军保持紧密协作,就能顺利实施替代舰的建造工程。
“旗风”级替代舰的重点是:装备防空和导弹防御雷达(AMDR),采用新船体设计,根据“开放式结构计算环境”(OACE)采用ACB16版和初次使用“宙斯盾”BMD5.1版项目计划,使用日美共同开发的“标准”-3Block2A型舰空导弹和相关的各种更替装备。此外,还计划将船体尺寸和排水量更加大型化,但是由于美海军的设计尚未完成,所以现在还难以确定。总之,“旗风”级的替代舰要适应“宙斯盾”FlightⅢ型舰的性能提升,从作战应用上看,加强单舰防御、C4I功能和反潜能力,充实水面(对地)装备,增加导弹数量是起码的要求。
“宙斯盾”舰未来会是日本海上自卫队的重要战斗力。如上所述,“宙斯盾”系统的调整修缮都与美海军一样在美国进行。软件的系统管理能够直接反映美海军“宙斯盾”舰(包含日本海上自卫队)的运行效能,最好的方法就是跟随美海军有计划地实施现代化,这是从实战得到的诀窍。只是在零部件等硬件方面,今后有必要探讨国产化和国内修理之路。西班牙海军使用国产的“宙斯盾”零部件,美海军“宙斯盾”舰也使用这些零部件。从适应性和作战能力看,如果谋求通用化,还是这个方法有益。可能的话,以新一代驱逐舰的建造为契机,提议尽早正式探讨类似的后方实际支援并因此激活日本国内企业。
(编辑/笔啸)endprint