点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:美军SiAW导弹为何被称为“防区内攻击武器”?
首页> 科技频道> 国防军事 > 正文

美军SiAW导弹为何被称为“防区内攻击武器”?

来源:光明网2025-12-31 12:11

  2025年12月11日,美国诺斯洛普·格鲁曼公司向外界宣布,其研制的新型防区内攻击武器(Stand-in Attack Weapon,SiAW)已完成在F-16战斗机上的另一次投放测试。据悉,此次非实弹武器投放是正在进行的测试的一部分,旨在验证SiAW的飞行安全性和气动性能,为其投入作战服役做准备。

  应对时敏目标的“防区内导弹”

  SIAW在美空军2018财年预算申请中首次出现,当时的申请研发经费为340万美元,主要用于组建项目办公室、升级设施和准备项目所需的其他支持。2017年3月29日在美空军提交给国会参议院武装部队委员会的书面备忘录中,将SIAW形容为一种空面导弹,任务是攻击高端对手维持“反介入/区域拒止”能力的地面、海面关键要点,包括战区弹道导弹发射器、对地攻击导弹和反舰巡航导弹发射器、GPS 干扰机、反卫星系统以及综合防空系统等。同年4月4日,美国《航宇日报》在报道中再次提到SIAW,文中称SIAW将以美军现役的F-35、正在研发中的B-21“天袭者”轰炸机以及未来的PCA/F-X战斗机作为平台,用以取代波音公司的JDAM制导炸弹,甚至雷神和洛马公司的“宝石路”系列制导炸弹。

  2020年6月18日,美国空军正式发布SiAW导弹的招标公告,并明确提出该武器需要具备高隐身性和内部弹舱兼容性(尤其要能适配F-35A战斗机使用内置弹舱进行挂载),且能精确打击多种地面或海上目标,并兼具反辐射与电子战功能。最终诺斯罗普·格鲁曼公司赢得了为美国空军开发SiAW导弹的资格。2023年9月,美国空军与诺斯洛普·格鲁曼公司签署了价值约7.05亿美元的SiAW导弹开发与测试合同。

  SiAW导弹最为引人瞩目的特点,是其被称为“防区内攻击武器”。与防区外攻击相比,防区内攻击对弹药飞行速度提出更高要求,力求快速攻击突然出现的高威胁时间敏感目标,最终能够内外结合,进一步提升空军的对地打击能力。而SiAW导弹旨在填补“杰达姆”(JDAM)制导炸弹和AGM-158“联合空地防区外导弹”(JASSM)家族之间的能力空白,为隐身作战飞机特别是F-35A战斗机提供兼具远射程、大威力和高效费比的新型对地攻击武器。

美军SiAW导弹为何被称为“防区内攻击武器”?

 源自AARGM-ER导弹的SiAW

  目前,结合已经公开的信息以及SiAW导弹的外观图,该导弹应该是基于诺斯洛普·格鲁曼公司此前为美国海军开发的AARGM-ER反辐射导弹的技术发展而来。

  资料显示,AARGM-ER是AARGM导弹的瘦身增程型号,采用了新型固体火箭发动机,将原本AARGM弹体中部的弹翼改为可以提供更高升力的边条翼,这样不但大幅度增加了导弹的射程(美国海军期望将AARGM-ER射程提升为AARGM Block1型的两倍),并具备了此前AARGM反辐射导弹不具备的在超音速飞行状态下的隐身突防能力,同时也让AARGM-ER反辐射导弹能十分方便地安装在F-35C这样第五代战斗机的内置弹仓里。

美军SiAW导弹为何被称为“防区内攻击武器”?

  据悉,SiAW导弹采用了与AARGM-ER反辐射导弹一样的气动外形,具备较好的隐身性能(推测其正面隐身能力将达到RCS小于0.1的水平)。同时,大概率也使用了与AARGM-ER相同的新一代双脉冲固体火箭发动机,最大飞行速度和最大射程推测均分别不会低于4马赫和300公里的水平。从SiAW导弹目前的外观图来看,其导弹头部并没有专门开设的光学窗口,因此SiAW导弹应该会选择与AARGM-ER反辐射导弹类似的制导体制,考虑到SiAW导弹除具备反辐射作战能力外,更突出了对不同面目标的打击能力,因此SiAW导弹在制导体制上应该会进行针对性的优化和改进,尤其是对毫米波雷达制导进行改进,在灵敏度、视场等方面进行优化,可能具备SAR雷达成像能力,并且可能使用了更先进的AI算法,主动识别和跟踪目标的能力更强。此外,为了突出对不同地面/海面目标的毁伤能力,SiAW导弹可能会选择多效能战斗部,而并非AARGM-ER反辐射导弹使用的高能预制破片杀伤战斗部。

  根据美国空军的计划,SiAW导弹将在2026年左右形成初始作战能力。未来,SiAW导弹将会优先配备在美国空军的F-35A战斗机上,弹舱内可搭载两枚导弹,机翼下也可以挂载,此外该导弹还将搭载于B-21隐身轰炸机。未来美国海军可能也会引入SiAW导弹,装备于F-35B/C或F-18等战机,以提升海军的防区内攻击能力。(兰顺正)

[ 责编:焦子原 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 在非遗里,找到过年的“打开方式”

  • 拉萨:年货购销两旺 高原喜迎新年

独家策划

推荐阅读
近日,一个名为Moltbook的社交平台突然走红。与普通网络平台不同的是,Moltbook上的用户都是AI智能体。
2026-02-14 09:21
全球规模最大的200万吨/年柴油吸附分离装置目前在中国石油广西石化稳定运行。
2026-02-14 09:16
大连理工大学赵珺教授带领师生团队正抓紧时间,为实现可重复使用运载火箭关键部件的“复用检测”技术突破全力冲刺。
2026-02-14 09:12
一场刷新人类对宇宙极端物理过程认知的高能事件,被中国科学卫星清晰捕获并成功解读。
2026-02-14 09:11
近日,中国计量科学研究院研制的锶原子光晶格钟NIM-Sr1正式获准校准国际标准时间,实现了我国光钟参与校准国际标准时间“零”的突破。
2026-02-14 09:10
装上智能仿生手,截肢患者可以轻松拿起水杯喝水;高位截瘫患者用意念移动电脑光标,操控轮椅,指挥机器狗取外卖……
2026-02-13 09:50
凌晨2时,南昌西动车组运用一所检修库内灯光如昼。“接触网已断电,安全措施准备完毕,申请登顶!”确认许可后,国铁南昌局电务段南昌西车载设备车间工长曹准与工友一前一后登上动车组车顶,对北斗天线进行全面“体检”。
2026-02-13 09:45
近日,广西涠洲岛海域发生渔船撞击布氏鲸事件,鲸鱼受伤的画面令人揪心。虽然撞鲸的并非观鲸船,但这起事件也给正处于旺季的观鲸游敲响警钟——负责任地观鲸,有边界地亲近,人与自然和谐共生图景才能真正长久。
2026-02-13 09:43
核光钟通过真空紫外激光诱导原子核跃迁,具备更高精度与强抗干扰能力,且可实现便携化应用。但研制核光钟的道路上的一个核心瓶颈,是无法研制出能激发核跃迁的连续波激光光源。
2026-02-13 09:42
2021年,王勤团队开始研发低成本、适用于牧场环境的马匹体形自动测定设备。王勤团队搜集了全球90个马群体、近40个品种的基因组信息,构建了包含2000多个个体的参考面板——这是目前全球规模最大的马基因组参考数据库。
2026-02-13 09:36
一纸锦旗山水间,杏林春暖绿意长。
2026-02-12 11:01
金星与地球大小相近,同样诞生于太阳系内侧,却有着截然不同的命运。
2026-02-12 09:41
科技部十司相关负责同志解读《调查处理规定》。
2026-02-12 09:38
《细胞》封面:猕猴屏状核细胞分类与全脑联接图谱。在当前脑图谱大科学计划研究目标迈进绘制非人灵长类介观脑图谱的关键阶段,中国科学家仍在进一步集聚全球力量,持续扩大“朋友圈”。
2026-02-12 09:25
据悉,在战略上,植物星球计划还将整体提升全球生物多样性保护和实现碳中和的生态能力,构建植物科学领域全球大科学命题国际合作的新格局。
2026-02-12 09:17
马年将至,作为一种兼具力量与速度的动物,马正受到格外的关注。
2026-02-12 09:12
工业和信息化部等五部门近日印发《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》。加强监管能力体系建设,规划无人机专用号段,推动“一机一码一号”能力建设,探索标识解析在无人机领域的应用,形成无人机通信资源精细化管理。
2026-02-11 09:25
全球森林逐渐被快生树木主导,而稳定生态系统的慢生树种正在消失。“我们关注的是极为独特的物种,它们主要集中在生物多样性丰富、生态系统联系紧密的热带和亚热带地区。“此外,在现在和未来受到干扰的地区,非本地物种可能会加剧对光、水和养分的竞争,从而使本地树木更难生存。
2026-02-11 09:32
中国科学院动物研究所研究员王红梅带领的“灵长类胚胎发育的规律解析与体外模拟团队”,用27年的接力攻坚,把灵长类早期胚胎发育这个看不见、摸不着的“黑匣子”,变成了清晰可见的“生命剧本”。
2026-02-11 09:32
截至1月28日,“横竖都是世界第一”的贵州花江峡谷大桥累计接待游客突破130万人次,通行车辆超20万辆次,持续为区域发展注入新动能。大桥带来的发展溢出效应令人瞩目,而深入大桥肌理探查,你会发现,支撑起这座庞然大物的每根细钢丝,全部都是“中国造”。
2026-02-11 09:31
加载更多