德军可以走阿登高地绕过马奇诺防线奇袭法国,中俄同样可以研发新的导弹技术绕过反导版的马奇诺防线奇袭美国。而高超音速导弹,就是绕过反导版马奇诺防线的新技术。
美国当前的反导系统是建立在反弹道导弹的基础之上的,反弹道导弹的防空系统根据弹道导弹的飞行区域分为三个阶段:导弹在敌国本土刚起飞时的助推反导,弹头飞离大气层外的中段反导,以及弹头再入大气层后到落地爆炸前的末端反导。
理论上,助推反导是最容易实现和损失率最小的阶段:一是因为导弹从本土刚起飞时火箭发动机处于全速运转的阶段,这时发动机尾焰在高温燃烧下产生的红外特征异常明显,飘在太空的战略预警卫星瞥一眼就能发现,十分有利于发现和追踪;二是因为在助推阶段,导弹仍位于大气层内飞行,强大的摩擦力和上升阻力使导弹的速度要远低于在大气层外的速度,拦截成功的概率极高;三是因为助推反导是在敌国上空进行的,导弹碎片和放射性物质多半就地坠落,对目标国几乎没有影响。
但反弹道导弹的导弹射程和速度远比不上弹道导弹,这也就意味着要想实现助推阶段的反导,必须把反导阵地怼在敌国的家门口!
前几年美国在韩国部署萨德反导系统,正是想在助推段就把中国和俄罗斯的导弹打下来,既废掉了两国一大半的战略打击能力,又不用承担坠落物在本国的风险,不过由于中俄强硬的反制措施,真正在韩国落地的萨德系统比较有限,无法形成制约力。
在大气层外拦截的中段反导和在本国上空拦截的末端反导,虽然没有助推反导那么理想,尤其是末端反导还存在着坠落物和放射性物质对本国造成巨大破坏的风险。
但一方面传统的弹道导弹在离开大气层后,火箭和弹头就会自动分离,此时弹头是没有任何动力源的,只能按照固定的抛物线飞行,而当代先进的计算机完全能在极短的时间内精准分析出弹头的飞行轨迹和目标,然后从容地组织拦截。
另一方面,弹道导弹的运动高度极高,无法充分利用地球曲率的有利因素降低曝光率,所以当天基的战略预警卫星无法追踪到弹头的红外信号后,部署在海面和地面的雷达能立马接棒追踪,减少侦察空白期,基本做到全程发现全程跟踪。
需要特别强调的是,尽管这些年主流弹道导弹大国已经研发出能够末端激动变轨的弹头,但由于其轨迹在中段就被固定和发现了,末端变轨的范围十分有限,因此仍然可有效拦截。