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南半球的唯一 澳洲宙斯盾舰和弹道导弹拦截又针对谁?

时间:2021-05-26 15:20:49

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南半球的唯一 澳洲宙斯盾舰和弹道导弹拦截又针对谁?

本文是曹晓光外军研究第58篇文章,本公众号所有涉及课题都在本人研究范围之内。本文总字数:10000字。本文总配图:30张。曹晓光微信号:caoxiaoguang_cool

霍巴特级防空护卫舰是澳大利亚皇家海军计划建造中的一级配备有美制宙斯盾防空武器系统的护卫舰,为未来海军水面舰艇作战编队的旗舰,计划建造3艘,预计至之间逐步服役于皇家海军水面舰艇部队,开发阶段的计划名称为“澳大利亚防空驱逐舰”(AWD),或简记作SEA 4000计划。

霍巴特级防空护卫舰原计划以美国海军阿利·伯克级防空驱逐舰为蓝本按照驱逐舰的标准设计,后来,由于以西班牙海军F-100级防空护卫舰为基础而设计,于是也变为护卫舰计划,该级舰将由澳大利亚防御武器组织(DMO)、澳大利亚潜艇公司(ASC)以及雷神澳大利亚分公司共同组成的防空驱逐舰设计联盟(AWDA)负责研制与开发,其中70%的建造工程由英国BAE系统公司澳大利亚分公司和FORGACS集团负责。霍巴特级防空护卫舰主要用于承担海上护卫作战任务,此外,还可对陆军部队实施增援,并可对沿海的基础设施进行保护。

7月处于概念定义阶段中的霍巴特级防空护卫舰设计想像示意图。

霍巴特级防空护卫舰按照由舰艏部至舰艉部的顺序舰载装备依次为舰艏水线下一部舰体声纳、两部锚、主炮位为一座英国BAE系统公司生产的Mk45舰炮,舰炮后面为一套48单元Mk41导弹垂直发射系统、舰桥上部安装有一部导航雷达、一部卫星通信系统、一部NULKA反舰导弹防御武器系统、一部以色列台风超短程对海防御武器系统(另一说是“密集阵”Block 1B型近防武器系统)、主桅杆安装有一部AN/SPY-1D(V)主防空雷达、一部导弹发射火控系统、一部雷达干扰机、两部穹顶卫星通信系统,主桅杆由上到下依次安装着一部数据链设备、一部敌方雷达探测装备、一部敌我识别系统(IFF)、一部对海搜索雷达,舰舯部主要为动力推进系统,包括水线下的方向舵、水线位置的燃气轮机和柴油发动机、主桅杆后面的废气排气孔,在两个排气孔之间安装有四个海上综合油料补给站位、两部鱼叉反舰导弹发射系统、两个硬体充气艇(RHIB),在舰艉部机库上部设计有两部鱼雷发射管发射口、两部NULKA反舰导弹防御系统、两部救生艇、一部导弹发射火控系统、两部台风超短程防御武器系统(另一说是“密集阵”Block 1B型近防武器系统),再后面为机库起降甲板,以及鱼雷干扰发射器、变深声纳和拖曳声纳,水线下为螺旋桨推进器。

由防空驱逐舰改为防空护卫舰

澳大利亚国防部2000年国防白皮书明确宣布计划为澳大利亚皇家海军建造三艘新型的防空驱逐舰(AWD)以取代现役老化的阿德莱德级护卫舰,并取计划名称为SEA 4000,计划预计截止年限为。这些新型驱逐舰将与退役的“佩思”级导弹驱逐舰具备相同的作战功能,即为区域防空作战功能,正如澳大利亚皇家海参谋长所描述的那样,无论霍巴特级防空驱逐舰航行于哪个作战区域,那个区域就会形成一个庞大的立体球形防空保护网,在这个球形保护网中,任何一架敌对的飞机和导弹都将无所遁形,并终将被霍巴特级防空驱逐舰舰载强大的武器系统所击落。负责霍巴特级防空驱逐舰研制与开发的联合公司描述说该级驱逐舰能在超过150千米的射程对敌方的航空飞行器(包括战斗机、直升机和无人机)进行打击。霍巴特级防空驱逐舰在执行作战任务时将会与澳大利亚海军另一级护卫舰安扎克级(Anzacclass)同时进行。

与霍巴特级防空护卫舰协同执行作战任务的现役安扎克级护卫舰,安扎克级护卫舰更新计划想像示意图。

8月,澳大利亚政府宣布美国吉布斯与考克斯公司(Gibbs & Cox)将是澳大利亚皇家海军新一代防空驱逐舰的优先考虑设计者,同时宣布新一代防空驱逐舰也将是吉布斯与考克斯公司研制的阿利·伯克级防空驱逐舰的改良型,同时,在竞争方案中,西班牙海军F-100级护卫舰的设计也将成为阿利·伯克级防空驱逐舰的正式官方替代候选方案之一。

1月20日,澳大利亚国防部正式宣布三艘霍巴特级防空驱逐舰的名称分别为霍巴特号(澳南部塔斯马马亚州首府名称)、布里斯班号(澳西部黄金海岸昆士兰州首府名称)和悉尼号(新南威尔士州首府名称),同时,命名的还有两艘堪培拉级船坞登陆直升机母舰。随后,由澳大利亚海军联盟主办的杂志“海军”第10月至12月一期提议第四艘采购的霍巴特级防空驱逐舰应该命名为“墨尔本”号(澳南部维多利亚州首府名称),这样将会大大加强澳大利亚皇家海军的海上防空作战能力,并会增加澳大利亚造船厂和海军技术工程师们的就业率,为经济注入强心剂。

5月,霍巴特级防空驱逐舰的设计进入最后竞争的选择阶段,最终西班牙海军F-100级护卫舰的设计方案胜出。与美国吉布斯与考克斯公司设计的阿利·伯克级防空驱逐舰改良型相比,F-100级护卫舰在建造成本、风险评估以及交舰时间等三个方面具有较大的竞争优势,因此,投标方案才最终获胜,尽管澳大利亚皇家海军参谋长鲁斯·沈德斯海军中将认为改良的阿利·伯克级防空驱逐舰设计能为皇家海军提供更加强大的长期作战能力,但一切都已由经济效益最终注定。

6月20日,澳大利亚政府内阁的国防安全委员会认为西班牙海军F-100级护卫舰的设计各方面均优于美国阿利·伯克级防空驱逐舰改良型的设计,于是,决定最终选择F-100级护卫舰设计,并正式订购三艘此种设计的防空护卫舰,于是,澳大利亚皇家海军新一代防空驱逐舰的研制计划也由于选定F-100级护卫舰的设计而成为防空护卫舰项目。

,澳大利亚政府决定满载排水量由6250吨升至7000吨的三艘霍巴特级防空护卫舰将由本国位于南部地区奥斯本市的澳大利亚潜艇公司(ASC)造船厂负责建造。最开始,霍巴特级防空护卫舰的建造联盟公司只获得70%的分包建造合同,然而,由于建造联盟中的NQEA公司不能满足在霍巴特级防空护卫舰建造过程中所承担的相应金融担保,所以,6月29日,澳大利亚政府决定把本应该由NQEA公司承担的建造任务转包给英国BAE系统公司澳大利亚分公司。

霍巴特级防空护卫舰的主要特点是配备了美国宙斯盾主防空雷达和火控系统,其中,宙斯盾防空系统的一体化集成工程将由美国雷神公司澳大利亚分公司和澳大利亚防御武器组织(DMO)共同负责。按照建造计划,霍巴特级防空护卫舰首制舰-霍巴特号将于10月交付澳大利亚皇家海军,第二艘布里斯班号于交付,第三艘悉尼号于交付。据相关方面推算,全部三艘霍巴特级防空护卫舰的建造总预算估计至少要达到80亿澳元。

,最初期的霍巴特级防空驱逐舰(这时期按照驱逐舰概念设计)设计示意图。

,设计完成后的霍巴特级防空护卫舰设计想像示意图,图中正在进行舰机联合训练,舰载直升机准备进行着舰降落操作。

,设计完成后的霍巴特级防空护卫舰设计想像示意图,正在执勤任务中。

,设计完成后的霍巴特级防空护卫舰侧舷示意图。

已经准备好建造霍巴特级防空护卫舰的澳大利亚南部海军造船厂—奥斯本市澳大利亚潜艇公司(ASC)造船厂。

澳大利亚海军公布的在防空驱逐舰招标过程中西班牙海军阿尔瓦多·德·巴赞级(F-100级)护卫舰与美国阿利·伯克级防空驱逐舰改良型设计的统计对照表(表一):

西班牙海军F-100级护卫舰

美国海军阿利·伯克级防空驱逐舰的改良型

舰长(米)

146.7 (481英尺)

148(490英尺)

舰宽(米)

18.6 (61英尺)

21.3 (70英尺)

标准排水量(吨)

5,800

8,100

最大航速(节)

大约29 (54千米/小时)

大约29 (54千米/小时)

续航能力

4,800海里(8,900千米)/18节(33千米/小时)

5,500海里(10,200千米)/18节(33千米/小时)

舰员编制人数(名)

180

220

主要作战系统

宙斯盾防空系统

宙斯盾防空系统

导弹垂直发射模块数量

48

64

火控通道数量(Fire control channels)

2

3

鱼叉导弹数量(枚)

8

8

鱼雷数量(枚)

6

6

中型防御武器数量

1座127毫米口径(5.0英寸)自动舰炮系统

1 座127毫米口径(5.0英寸)自动舰炮系统

近防武器系统数量(座)

1

2

舰载直升机类型与数量

1 架海鹰武装直升机

2架海鹰或NH-90武装直升机

美国、西班牙、日本、挪威、韩国以及澳大利亚六国海军宙斯盾防空驱逐/护卫舰采购概况对照表(表二):

建造国家海军

舰级名称

舰种名称

宙斯盾版本

服役时间

建造数量

满载排水量

舰全长

备注

澳大利亚皇家海军

霍巴特级

防空护卫舰

SPY-1D

3艘

7.000 吨

147 米

以西班牙海军F-100级防空护卫舰为基础而设计

日本海上自卫队

金刚级

防空驱逐舰

SPY-1D

1993年

4艘

9.485吨

161 米

以美国海军阿利·伯克级防空驱逐舰为基础而设计

爱宕级

防空驱逐舰

SPY-1D(V)

2艘

> 10.000吨

170 米

以美国海军阿利·伯克级(Flight IIA)防空驱逐舰为基础而设计

挪威皇家海军

弗雷德特约夫·南森级(F310级)

防空护卫舰

SPY-1F

5艘

5.121吨

133 为

以西班牙海军F-100级护卫舰为基础而设计

西班牙海军

阿尔瓦多·德·巴赞级(F-100级)

防空护卫舰

SPY-1D

2002年

5艘

6.250吨

147 吨

第6艘护卫舰F-106已经采购

韩国海军

世宗大王级(KDX-III级)

防空驱逐舰

SPY-1D

3艘

~ 10.000吨

166 米

以美国海军阿利·伯克级(Flight IIA)防空驱逐舰为基础而设计

美国海军

提康德罗加级

巡洋舰

SPY-1A (CG-47 - CG-58)SPY-1B (CG-59 - CG-73)SPY-1B(V) (CG-59 - CG-73 补充装备)

1983年

27艘

9.750 吨

173 米

5月第一艘宙斯盾舰退役

防空驱逐舰(分为Flight I版和II版)

防空驱逐舰

SPY-1D

1991年

28艘

8.400 吨

154 米

防空驱逐舰(Flight IIA版)

防空驱逐舰

SPY-1D(V)

2000年

34艘

9.200吨

155 米

配备舰载直升机的版本

西班牙海军阿尔瓦罗·德·巴赞级(F-100级)宙斯盾防空护卫舰建造概况(表三):

编号

名 称

下水日期

服役日期

F-101

阿尔瓦罗·德·巴赞

31-10-2000

19-09-2002

F-102

胡安·德·鲍罗布恩海军上将

28-02-2002

03-12-

F-103

布拉斯·德·莱索

16-05-

16-12-

F-104

门德斯·努涅斯

12-11-

21-03-

F-105

罗赫尔·德·劳里亚

F-106

胡安·德·奥斯特立亚

世界上最新一级宙斯盾防空舰

经过近三十年的实战运用以及一百多艘的建造规划,预计于服役的第一艘霍巴特级防空护卫舰将会成为世界上性能最好、设计最优化、作战能力最强的一级宙斯盾防空护卫舰,其强大的综合作战性能将会独占宙斯盾舰的魁首,并且,舰载战斧式巡航导弹将会使这一级护卫舰具备增强的对陆纵深精确攻击能力;此外,主防空雷达也将会因为具备有源电子射速摆动能力而成为防空能力很强的雷达装置,其防空探测能力也会强于现在服役中或正在建造中的宙斯盾舰。目前,澳大利亚政府已经打算为霍巴特级防空护卫舰进行美国标准-3导弹的集成工作,而标准-3导弹主要用于海基弹道导弹拦截武器系统。

霍巴特级防空护卫舰基本技术参数为舰长146.7米,舰宽18.8米,吃水深度为7.2米,最大航速将会超过28节,18节航速时的续航能力将会超过5000海里,舰员编制大约为180人,加上40名左右的武装人员与特种部队队员运输能力,其舰载总人数可达到240人以上。

与西班牙海军F-100级、日本海上自卫队“爱宕”级等宙斯盾防空驱逐/护卫舰相比,霍巴特级防空护卫舰标准排水量会接近5800吨,最新公布的满载排水量会达到7000吨,其舰载武器系统大部分也会与现役的和正在建造中的宙斯盾防空舰大同小异,导弹垂直发射系统为48单元的美国Mk41发射器,可用于发射标准-2型舰对空导弹,增强型海麻雀点防空导弹以及战斧式巡航导弹。根据澳大利亚国防部发布的国防白皮书来看,三艘霍巴特级防空护卫舰还将携带和发射标准-6型舰对空导弹以及打击范围至少为400千米的海基巡航导弹。目前,Mk41型导弹垂直发射系统已经装备在澳大利亚皇家海军现役安扎克级护卫舰和阿德莱德级护卫舰上。此外,反舰导弹将会配备美国鱼叉反舰导弹及其标准发射器。霍巴特级防空护卫舰将会紧随目前世界各国海军现代化水面舰艇的潮流,配备一款中口径的舰炮系统,比如127毫米口径的舰炮,此外,还要配备CIWS近防武器系统,而且,霍巴特级防空护卫舰还预留有大量的甲板与内部空间,以便在未来建造过程中或服役后可以装备作战性能更加强大或更加新型的作战武器系统。

三艘霍巴特级防空护卫舰的航空系统主要包括一个舰艉部飞行甲板和一个机库,可用来操作舰载直升机和无人侦察机等航空飞行器,舰上配备有两个硬体充气艇(RHIB),供紧急救援之用,此外,舰上还有足够空间投送澳大利亚陆军作战部队和海军特种作战部队。

11月,澳大利亚政府委托当时的主要设计单位,评估未来的霍巴特级防空驱逐舰是否可以装备具备弹道导弹拦截能力的反弹道导弹。

5月4日,霍巴特级防空护卫舰建造联盟宣布三艘霍巴特级防空护卫舰将会获得两个进一步的作战系统装备合同,其中一个合同是建造联盟与美国雷神导弹系统公司签订的,合同总价值为4000万美元,合同规定将由雷神导弹系统公司为霍巴特级防空护卫舰提供以“密集阵”Block 1B型CIWS近防武器系统为基础的超短程防空作战武器;另一个合同是建造联盟与位于澳大利亚阿德莱德市的巴布柯克·斯特拉昌与亨肖澳大利亚分公司(Babcock Strachan and Henshaw Australia)签订的,合同总价值为1000万美元,合同规定该公司要为霍巴特级防空护卫舰提供Mk32 Mod9水面舰艇鱼雷发射管(SVTT)。

与当前世界各国海军的水面舰艇一样,霍巴特级防空护卫舰的总体设计也大量采用了隐身技术,其主要的隐身设计是舰体大量减少雷达辐射信号的产生,以降低被敌方侦察雷达与反舰导弹发现的机率,让对方难以定位,为了达到这样的目的,舰体全部外壁均采用大倾角结构建造,以规避雷达探测,并且舰体表面与导弹发射装置、舰炮以及舰载救生艇等外表面一样,也都喷涂上了特殊防雷达辐射材料;同样,舰载热辐射信号源也被大量减少,并尽可能减少敌方通过舰载红外传感器对护卫舰的探测与定位,而且,动力推进系统及其它能够产生热量辐射的系统所产生的废气在被排出舰体之前都经过了复杂的冷却加工与处理,同时,系统内部也将抽进冷空气进行冷却处理。尽管霍巴特级防空护卫舰也可以被敌方的电子对抗措施发现探测到,但是通过特殊的设计,敌方探测到的护卫舰仅仅是一个非常渺小的目标。为了确实增强霍巴特级防空护卫舰的隐身效果,不管是在隐身技术手段上,还是在必要的财政支持上,澳大利亚政府都付出了巨大的经济代价。

设计完成后的霍巴特级防空护卫舰设计想像示意图。

霍巴特级防空护卫舰三维设计想像示意图。

霍巴特级与F-100级宙斯盾舰的主要区别

澳大利亚皇家海军霍巴特级防空护卫舰以西班牙海军现役F-104号护卫舰为基础而设计,在F-104号护卫舰基础上,霍巴特级防空护卫舰基线版本进行了更新,主要包括具备F-105号护卫舰的一些主要特性,改进的澳大利亚海军舰载作战系统以及与霍巴特级防空护卫舰相适合的独一无二的舰载平台系统,具备特性可简要概括如下。

具备西班牙海军正在建造中的F-105号护卫舰的一些主要特性,主要包括热效率更高、动力更加强大的柴油发动机,并且,油箱布局结构安排也更加合理,这样,整个动力推进系统将可以提高更高的航程和海上续航能力;配备一部舰艏推进器,这部推进器可以增强护卫舰在海军基地以及民用港口内停泊时的机动性能;增强海上与舰队综合补给舰(AOR)进行途中补给的能力,优化舰载补给站位,合理利用人员的使用情况;改进动力推进系统中烟囱的顶部布局结构,以增强废气排放的效率及隐身效果;对舰员居住舱进行了改进,增加了居住舱内固定床铺的尺寸以提高适合居住性。

霍巴特级防空护卫舰与F-100级护卫舰相比,两者配备着不同的宙斯盾版本和不同型号的相控阵主防空雷达,并且,霍巴特级防空护卫舰的水下反潜作战能力也得到了进一步的提升,主要包括增强的反潜作战能力以及额外增加一部鱼雷防御作战武器系统;用于鱼雷防御的反潜战干扰发射装置;增强的海下通信能力以及一体化集成MU90鱼雷作战系统。其它方面的改进还包括Mk45舰炮和舰炮火控系统的改进,包括增程弹药(ERM)的使用;增强舰队之间的协同作战能力(CEC);把IFF UPX-29敌我识别系统改进到目前的战术标准;增加一部对海搜索雷达(HSR),以增强反舰导弹防御能力;改进反舰导弹防御系统,以增强在拥挤水域、沿海以及近岸海域的目标选择性;改进超短程防御武器系统,针对来自近海的非对称威胁以增强系统的集成性和可使用性;改进电子战系统,包括增加一部电子进攻设备;增加X/Ka Satcom通信系统、INMARSTA舰队宽带通信系统以及INMARSAT C通信系统;增强红外传感器搜索与追踪能力;增强NULKA主动导弹干扰弹发射器。

与F-100级护卫舰相比,霍巴特级防空护卫舰所具备的独一无二的特性主要包括满载排水量被提升到7000吨,这样,将会提供一个更好的生活服务空间;具备极端条件下航行操作的能力,这里主要指极端寒冷的条件,以适合部署于澳大利亚南部接近南极洲的寒冷地带;舰艉部机库进行了改进,改进后的机库可用于停放重型、中型以及轻型各种类型舰载直升机的需要。其它方面的独特特性还包括增加了舰载冷冻舱的数量,以增强各种食物的储备,提高海上续航能力;舰上安装了一部固定式毒气探测与追踪系统,这部系统可对舰上毒气的存在量提出警告,当舰员居住空间内一旦毒气超标,系统会自动发出警报,这样便会确保舰内生活的安全;舰载电源供应系统由220伏/50赫兹更新为240伏/50赫兹,舰上安装了剩余电流设备(RCD)以及澳大利亚标准的电源插座,以适应舰员等基本的用电输出需要;对原来F-100级护卫舰的储存系统进行了改进与更新,并增加了储存系统内各种设施的数量,同时,舰上还配备有热防护保护服以及救生艇等基本生命保护措施。

霍巴特级防空护卫舰的原型舰-西班牙海军F-104号(门德斯·努涅斯号)宙斯盾防空护卫舰。

西班牙海军F-104号宙斯盾防空护卫舰造访澳大利亚着名滨海城市-悉尼。

构筑海空立体球形防护网,护卫堪培拉级船坞登陆直升机母舰

霍巴特级防空护卫舰作战能力非常强大并且作战功能全面,同时具备实施海基弹道导弹拦截作战的能力、区域防空作战能力、点防空作战能力、反舰作战能力、反潜作战能力、近距离自身防御作战能力以及电子战能力。其中,海基弹道导弹拦截作战能力主要由标准-3型导弹和48单元Mk 41导弹垂直发射系统来完成;远距离区域防空作战能力主要由标准-2型和标准-6型防空导弹以及48单元Mk 41导弹垂直发射系统来完成;中短程点防空作战能力主要由改进型“海麻雀”导弹以及48单元Mk 41导弹垂直发射系统组成,改进型“海麻雀”导弹由美国雷锡恩公司生产,其有效区域达到30千米,为舰队或自身提供防御,主要针对超音速、超低空、低雷达截面反舰导弹,采用Mk 41垂直发射系统,共有8个发射单元,每个Mk 41发射单元内可存放4枚导弹,改进型“海麻雀”导弹已经多次证明其打击摧毁反舰导弹的能力,并能够有效拦截技术先进的超音速、超低空、低雷达截面的机动型反舰导弹;反舰作战能力主要由8座RGM-84“捕鲸叉”反舰导弹发射装置组成;反潜作战能力主要由2具Mk32 Mod 9型水面舰艇鱼雷发射管(SVTT)以及6枚MU90鱼雷组成;近距离自身防御作战能力主要由一座127毫米口径54倍径Mark舰炮和一座“密集阵”Block 1B型近防武器系统(CIWS)组成。除上述作战能力,霍巴特级防空护卫舰还配备有4部“特马”(Terma)MK-137 130毫米假目标发射器,1部用于欺骗主动导弹的“纳而卡”舰载诱饵发射系统,1部用于鱼雷防御的反潜诱饵发射系统。

电子传感器与作战系统

之所以霍巴特级防空护卫舰被冠以防空二字,就是因为舰载的宙斯盾防空作战系统,该系统的主要任务就是防空,同时也是具备反舰、反潜等作战任务的多功能作战武器系统,系统主要由AN/SPY-1D(V)相控阵主防空雷达组成,宙斯盾系统版本为基线7.1。与目前世界其它各主要海军强国的舰载主防空雷达相比,如英国皇家海军45级防空驱逐舰的桑普森相控阵雷达、意大利海军FREMM多功能护卫舰的EMPAR相控阵雷达以及日本海上自卫队“日向”级直升机母舰的“FCS-3改”型防空相控阵雷达相比,服役了已经近三十的AN/SPY相控阵雷达在功能和一些理论数据上与它们相比已经是逊色不少了,但为什么目前还有众多国家的海军在迫不及待地选择这样的防空系统呢?这当然要从宙斯盾系统的整体作战性能上来作选择的,上述几国的舰载主防空雷达虽然在综合性能方面非常强大,甚至是远超AN/SPY任何型号的雷达,但是作为舰载防空武器系统的其它组件,如防空导弹、火控系统、作战指挥系统等部分来说就很难与宙斯盾系统中的构成组件相比了。比如英法意三国海军的舰载导弹防空系统中的导弹均为紫苑15和紫苑30防空导弹,这种导弹无论是其防空性能,还是海基弹道导弹拦截能力都是不能与美国海军标准系列防空导弹相比的,至少目前是这样的情况,最重要的还是防空系统中各个子系统的相互兼容性是否很好,一部好的舰载导弹防空武器系统,不仅取决于每个系统组件的单一功能,而且,更要取决于组件之间的兼容性以及一体化集成能力,因此,就宙斯盾防空武器系统整体上的作战性能来说,虽说其服役时间已经很长了,但在今后几年甚至十几年、几十年时间内,世界各主要强国海军的舰载导弹防空系统还很难与之争锋,更谈不上综合性能要出其右者,因此,一部美国海军的宙斯盾防空系统就如其名称所暗示的那样会像希腊神话中的天神宙斯一样持续书写着海军的辉煌,况且,目前的美国海军也从没有停止对宙斯盾系统的改进与优化设计。

与前级“佩思”级导弹驱逐舰相比,霍巴特级防空护卫舰是一级名副其实的多功能水面舰艇,除了宙斯盾这一招牌性舰载武器系统中的AN/SYP相控阵雷达外,其舰载电子设备还包括一套水下电子传感器系统,该系统主要包括一部水雷规避探测声纳和一部水下障碍物规避探测声纳。其它电子装备还包括一部L-3 SAM X波段电子导航雷达,一部VAMPIR红外搜索与追踪(IRST)电子系统,此外,还包括一部一体化舰壳体和拖曳式阵列声纳探测电子系统,一部协同作战支援系统(CEC),一部X/Ka萨特库木(Satcom)通信系统,一部茵马萨特(INMARSAT)宽带舰队通信系统,一部茵马萨特C通信系统,一部IFF UPX-29敌我识别电子系统。

南半球唯一具备海基弹道导弹拦截能力的国家

澳大利亚皇家海军是继美国海军、西班牙海军、日本海上自卫队、挪威皇家海军、韩国海军之后,世界上第六个装备有宙斯盾舰载导弹防空武器系统的国家。霍巴特级防空护卫舰在与相同时期服役的堪培拉级船坞登陆直升机母舰组成远洋航空作战编队后,澳大利亚将会成为南半球唯一的超级军事大国。无论是从海军装备配置上,还是从舰队综合作战能力上,在霍巴特级防空护卫舰服役后,澳大利亚皇家海军的综合作战能力将会远远大于同在南半球的巴西、阿根廷以及南非等几个国家的海军,而霍巴特级防空护卫舰的综合作战能力当之无愧是最大的贡献者。

鉴于霍巴特级防空护卫舰具备强大的综合作战能力,因此,完全可以胜任担当未来澳大利亚皇家海军特混舰队旗舰的职责。而且,目前澳大利亚政府已经开始为霍巴特级防空护卫舰采购各种不同作战功能的武器系统和高技术装备,在这些先进武器与系统的支持下,澳大利亚政府可以凭借霍巴特级防空护卫舰参与由美国主导目前已经有日本等众多国家参与的海基宙斯盾弹道导弹防御系统,届时,澳大利亚皇家海军将会成为南半球唯一拥有海基弹道导弹拦截能力的国家海军。

具备海基弹道导弹拦截作战能力的霍巴特级防空护卫舰,标准-3型海基弹道导弹正在进行拦截发射。

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