2010年,防衛省提出了未來戰鬥機研究構想,開始研究接替F2戰鬥機的未來戰鬥機設想。此後,防衛省推出“i3”戰鬥機構想,以細化其中的具體(ti) 概念和新技術。在2011年的防衛技術論壇上,防衛省還展示過反隱形技術以及下一代戰鬥機相關(guan) 材料及設備的一些內(nei) 容。下麵,我們(men) 就來了解通稱“i3”的第六代隱形戰鬥機設想的概貌。
“i3”戰鬥機技術可用於(yu) F2和F-15戰鬥機的後繼機型。所謂“i3”,是指信息化、智能化和敏捷性。其設想具體(ti) 涉及以下七個(ge) 領域的技術:
1,“雲(yun) 射擊”及先進座艙技術
這一設想類似於(yu) “雲(yun) 計算”,利用先進數據鏈係統,將己方機群形成“雲(yun) ”,通過共享信息等方式,作為(wei) 群體(ti) 發動最有效率的攻擊。
例如,在多架戰鬥機編隊接敵時,如果A機未能發現近處敵機而B機發現,則後者可將對方情況傳(chuan) 遞給A機,且地麵雷達和海上軍(jun) 艦也可將數據匯入這一體(ti) 係。這可以使戰鬥機的攻擊範圍產(chan) 生飛躍性的擴大,並增加先發製人的機會(hui) ,減少彈藥消耗。
2,先進綜合火控係統,以及無人機的“群控製”
“i3”戰鬥機還要求能夠與(yu) 未來其他的作戰飛機協同行動,例如在前方擔任戰鬥任務的自主型無人機、搭載具備反隱形能力大型雷達的預警機、搭載高功率化學激光器的戰機等。他們(men) 通過多重加密的高速數據鏈相聯係。如此一來,戰鬥機本身即使不搭載大型雷達,也可以通過無人機和預警機獲取信息並攻擊敵人,從(cong) 而減少了戰鬥機的風險。如果無人機自身具有“群控製”及自主判斷能力,還可以大為(wei) 減輕戰鬥機飛行員的負擔。
3,定向能武器研究(強激光、強微波武器)
空對空導彈是當今空戰的主要武器,但其發展已接近極限,一方麵其很難在大氣層內(nei) 實現10馬赫以上速度,一方麵其外形不利於(yu) 戰鬥機隱形,而攜帶於(yu) 機身內(nei) 彈艙的方式又將限製戰鬥機載彈數量。
因此,防衛省技術研究本部大膽提出了激光武器等定向能武器實用化的方案。而且,將激光作為(wei) 自衛武器的方案已經有所進展。
4,光傳(chuan) 操縱係統
第四代戰鬥機使用的電傳(chuan) 操縱係統可以將操縱指令轉化為(wei) 電信號,通過電纜控製飛機。而技術研究本部已經在P-1巡邏機上成功使用了光傳(chuan) 操縱係統,今後將用於(yu) “i3”構想。光傳(chuan) 操縱係統用光纖代替了此前電傳(chuan) 操縱係統中的電纜。從(cong) 而消除了操縱信號受到電磁幹擾的可能性,並大為(wei) 減輕操縱係統的重量。因此,光傳(chuan) 操縱係統完全不受電磁脈衝(chong) 攻擊的影響,這大幅提高了第六代戰鬥機對電磁脈衝(chong) 武器的抵抗能力。而如果“i3”搭載和使用電磁脈衝(chong) 彈。將使對方飛機和導彈喪(sang) 失作戰能力。對於(yu) 今後的戰鬥機而言,光傳(chuan) 操縱係統可謂是能夠決(jue) 定生死的技術。
5,淩駕於(yu) 敵人之上的隱形性能
在開發隱形技術時,可以使用日本擁有的發達的民用技術和先進材料。例如,製造液晶電視所用的透明電磁薄膜材料對可見光是透明的,但具有可以遮斷電磁波的特性,因此可用於(yu) 製造隱形戰鬥機的座艙蓋。
在這一方麵。防衛省十分重視自然界不存在的“超材料”的開發。過去,隱形飛機主要依靠特有的外形設計,將雷達波散射至各個(ge) 方向,並塗裝可吸收電磁波的材料,用以降低雷達反射麵。而“超材料”通過材料中特殊的金屬或導體(ti) 排列方式,使雷達電波自然地“流過” 材料擴散至其它方向。因此,在設計使用超材料的戰鬥機外形時,無需更多地考慮隱形性能,而可以充分照顧到機動性等方麵的需要。
6,下一代大功率雷達
第六代戰鬥機的對手也是隱形戰鬥機,所以必須擁有大功率雷達,以加強探知對方的能力。目前,技術研究本部正在研究氮化镓材料的雷達用功率放大器,這種材料可以使雷達天線的體(ti) 積在同等功率下大幅縮小。
在此方麵的另一個(ge) 目標是,將F22上的64處傳(chuan) 感器以及F-35上的21處傳(chuan) 感器整合為(wei) 8處;
7,輕量化的大功率發動機
為(wei) 突破這一難關(guan) ,日本將充分發揮自身擅長的陶瓷、碳素和複合材料技術,努力研製輕量化的大功率發動機。其中,主要需提高發動機風扇等核心部件的耐高溫高壓能力,並使用陶瓷等材料減輕重量。
戰爭(zheng) 的最高水平是“不戰而屈人之兵”。雖然“i3” 計劃本身可能最終僅(jin) 停留於(yu) 方案,但自主研發下一代戰鬥機新技術,可對周圍國家形成有效的威懾力。
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