的最大特色,它的火控系统大幅改进,装有电脑化射击系统和热成像夜视装置,动力系统可选择换装最大功率850马力或1000马力的柴油引擎。其它的改进还包括激光警告系统、新型履带和火源侦测暨抑制系统等。
PT-91目前已进入波兰陆军服役。
巴基斯坦的弹道导弹
巴基斯坦的弹道导弹发展计划始于80年代初,由巴空间与高层大气研究机构负责实施。目前已研制成功并装备部队的有“哈塔夫-1”、“哈塔夫lA”和“哈塔夫-2”三种近程导弹,正在研制的有“哈塔夫-3”近程导弹和“高里”(Chauri)中程导弹。“哈塔夫-1”和“哈塔夫-1A”导弹均为单级固体火箭发动机推进的导弹,采用车载机动发射,后者是前者的增程型。导弹长6米,直径O.56米,有效载荷500公斤,发射重量1500公斤,可携带常规弹头、化学弹头或核弹头,采用惯性制导,射程80公里。“哈塔夫-1”导弹于1992年开始装备部队;“哈塔夫-1A”导弹最大射程可达100公里,1995年开始装备部队。“哈塔夫-2”导弹采用两级固体火箭发动机推进,惯性制导。
导弹长9.75米,直径0.56米,有效载荷500公斤,发射重量3000公斤,可携带常规弹头、化学弹头或核弹头,最大射程300公里,采用车载机动发射,1996年开始装备部队。“哈塔夫-3”导弹采用两级固体火箭发动机推进,惯性制导。导弹长10米,第一级发动机直径l米,第二级发动机直径O.56米,有效载荷500公斤,发射重量6500公斤,可携带常规弹头、化学弹头或核弹头,最大射程600~800公里,采用车载机动发射,预计1998年开始装备部队。“高里”(又名“哈塔夫-5”)中程弹道导弹于1998年5月6日试射成功,巴方公布的导弹主要性能:有效载荷700公斤,发射重量16000公斤,最大射程1500公里。据外刊分析,这是一种两级**火箭发动机推进的导弹,长15~17米,最大直径1.2~1.5米,采用车载机动发射,具有投掷常规弹头和核弹头的能力。韩国发射探空火箭韩国于1998年6月11日当地时间上午10时发射一枚探空火箭。
巴基斯坦的核能力引人注目
今年5月28日和30日,巴基斯坦进行了两组6次试验,此举距印度5月11日和13日进行的两组5次核试验只有半个多月,巴基斯坦的核能力引人注目。
基础核设施巴基斯坦从60年代初开始研究与发展原子能的和平利用,相继从美国引进一座研究堆(热功率为10兆瓦),从加拿大引进一座重水堆电站(电功率为125兆瓦)和一座重水厂(年产13吨重水),并依靠本国力量建设铀矿开采、水冶和燃料元件制造等基础核设施。
1971年印巴战争结束后,巴基斯坦便开始秘密实施核武器发展计划,重点发展铀浓缩和后处理能力,以便为核武器生产必要的核装料。经过年40年努力,到目前为止,巴基斯坦已拥有一个核科技研究所,一座核电站,两座研究堆,三座铀浓缩设离,两座后处理实验设施,两座铀矿,两座铀水冶厂(生产八氧化三铀),一座铀转化厂(生产六氟化铀),一座燃料元件制造厂,两座重水厂,及一座氚纯化厂。此外,巴还正在建造一座轻水堆核电站,一座产钚堆和一座后处理厂(见图和表)。这些基础核设施的运行为巴基斯坦发展核武器创造了必要的条件。
核装料生产
核武器需要用武器级铀(含90%以上铀-235)或武器级钚(含93%以上钚-239)和氚作弹芯装料,因此设法获取核武器装料是发展核武器的前提条件。通常,武器级铀是利用天然铀(含0。71%铀-235)作供料经过同位素分离过程而生产的;武器级钚是利用核反应堆辐照天然铀燃料中的钚-238,使之转变成钚-239,再经后处理过程从反应堆卸出的乏燃料中分离出所生成的钚而生产的;氚是利用核以应堆辐照锂-6靶,使之转变成氚,再经分离和纯化过程而生产的。
已拥有相当数量的武器级铀
1971年巴基斯坦开始秘密发展核武器时,只有从美国引进一座研究核(PARR-1)和从加拿大引进的一座民站重水堆(KANUPP)在运行,但这两座反应堆都受到国际原子能机构(IAEA)的保障监督,不可能转用于生产武器级钚,更何况巴又没有后处理能力。巴选择了优先发展铀浓缩技术的路线,并利用巴科学家A.Q.汗从1972~1975年曾在欧洲铀浓缩公司所属荷兰阿尔默洛离心浓缩中间工厂工作过的有利条件,从1975年开始秘密人该公司、英国、西德、荷兰、美国和瑞士获取离心浓缩技术,采购离心机的部件、材料有制造设备,同时着手在卡胡塔建造一座离心浓缩厂,在戈尔拉建造一座离心机试验设施)研制先进的了心机,在锡哈拉建造一座离心机级联试验与培训设施。经过大约10年的努力,1984年巴定理布它有能力生产低浓铀(含20%一以下铀一235),这标志着卡胡塔离心浓缩厂已建成投产。
1991年以后,卡胡塔离心浓缩厂继续生产约%同-235的低浓铀,若用至今已生产的低浓铀作供料,贫料含1%铀-235,则元需1年时间就能生产出308~516千克武器级铀,可供制造15~25枚核弹。可见,巴基斯坦已拥有可以满足建立小规模核加所需的武器级铀。这6次核试验使用的核裂变装置都是用武器级铀作装料。
正在建立后处理能力
巴基斯坦在鲇发展铀浓给能力的同时,还兼顾发展岳处理能力。1976年法国开始帮助巴建造一座后处理厂,但在美国施压下,1978年法国终止援助,停止向巴提供有关技术和设备。但是,巴依靠本国力量继续进行后处理厂的建造工程,只是放慢了进度和缩小了规模(仅为原规模的1/10),并选建造一座后处理实验室和一座小型后处理中间工厂。据美、俄、法情报部门报道,巴还在后处理厂附近建造一座产钚堆,估计热功率为50~70兆瓦。
预计到本世纪末后处理厂和产钚堆都建成投产后,可年产10~14千克武器级钚,若按每枚核弹需用8千克武器级钚计算,可供制造1~2枚核弹。
已有产氚能力
氚是氢弹和增强原子弹的重要装料。1987年巴基斯坦从西德引进一座
氚纯化与生产设施,并曾利用PARR-1研究堆辐照的锂-6靶进行了分离与纯化试验。这表明巴基斯坦已有生产氚的能力,从而为发展增强原子弹和氢弹奠定了物质基础。
武器化与核试验
巴基斯坦可能在瓦赫的军械工厂、托西拉的重型机械综合企业制造核装置的引爆系统(扳机)和其他非核部件。巴在西南部查盖丘陵地区建有一个核试验场,前陆军参谋长M.A.拜格声称,1986年巴曾在此成功地进行过一次核爆炸装置的“冷试验”,试验中用高能炸药代替核装料,目的是试验内爆系统的设计。今年5月进行的两级6次核试验也都是在该试验场进行的,全都是裂变装置。第一组5次核试验中,两个核装置的爆炸当量为2.5万吨和1.2万吨(梯恩梯),另3个核装置的爆炸当量都在1千吨以下。第2组一次核试验的爆炸当量为1.8万吨。这次试验后,巴总理谢里夫声称,如果巴选择核试验的话,20年前就可以进行地下核试验。这一廉洁可能言过其实,却也说明巴基斯已具有核试验的能力。
运载工具
80年代初期,巴基斯坦开始研制地地弹道导弹“哈塔夫1”和“哈塔夫2”其射程分别为80千米和300千米,有效荷均为500千克,到1989年进行试验,现已装备部队。从90年代初开始研制改进型“哈格夫1A”和“哈塔夫3”,其射程分别为100千米和800千米,有效载荷仍均为500千克。1997年7月进行了“哈塔夫3”导弹试验。1998年初开始研制“高里”(Ghauri)中程弹道导弹,射程为1500千米,有效载荷为’700千克,并于4月中旬进行了试验。这次核试验后,巴官方声称,“高里”导弹具有运载核武器的能力。
综上所述,巴基斯坦在不长的时间里就准备好并成功地进行了两组6次地下核试验,这一事实表明,巴已有制造核武器的能力,尽管还没有证据说明巴已部署了核武器,但很可能已制造好核武器部件,并能很快组装成核武器。巴现有的武器级铀可供制造8~13枚核武器,必要时还可以在短时间(半年到1年)里利用现有库存的低浓铀作供料生产相当数量的武器级铀,又可供制造15~25枚核武器。巴基斯坦的核能力不容低估。
北约战区导弹防御作战演习
一提起1991年的海湾战争,人们最难以忘却的事情,恐怕要数美国的“爱国者”导弹与伊拉克的“飞毛腿”型弹道导弹的较量了。在那次战争中,美国第一次在实战中利用PAC-2“爱国者”导弹防御系统,拦截伊拉克向沙特阿拉伯和以色列发射的“飞毛腿”弹道导弹,并取得了一定的成功,从而开创了弹道导弹攻防作战的先河。借助于发达的电视转播手段,全世界的男女老少亲眼目睹了现代战争中弹道导弹攻防作战的壮观场面。海湾战争以后,越来越多的国家和地区,特别是以美国为首的北约国家,把发展中国家的战区弹道导弹看作是未来地区冲突中的主要威胁,极力强调在未来的地区冲突中保护城市和重要的军事设施免遭战区弹道导弹攻击的重要性,积极谋求获得防御战区弹道导弹的能力,并把战区弹道导弹的攻防对抗作战看成是未来局部地区高技术战争的重要组成部分之一。
为了演示和试验各种先进的战区导弹防御技术,检验所制定的联合作战计划和战术原则,培养未来参与战区弹道导弹攻防作战的指挥官和士兵,从1994年以来,以美国为首的北约国家的作战部队,每年都要在美国和欧洲地区进行陆、海、空军联合的或多国部队联合的战区导弹防御演习:1994年,美国和北约国家先后在美国和欧洲举行了代号为“联合特遣部队”
(JTF-95)和“有力的防卫-94”导弹防御演习;1995年,美国和北约的部队又先后在美国和欧洲举行了代号为“流沙”和冷火”的战区导弹防御演习;1996年和1997年,也都进行了类似的战区导弹防御演习。这些演习充分说明,美国和北约国家正在为迎接未来弹道导弹攻防对抗的高技术战争而做好准备。
保卫鹿特丹的战区导弹防御演习作为一个典型的实例,我们着重介绍美国、德国和荷兰的部队于1996年4月15~19日期间,在欧洲地区举行的代号为“96光学风车联合计划”(JPOW’96)演习。这场演习是以保卫荷兰最重要的城市、世界上吞吐量最大的海港鹿特丹免遭弹道导弹的攻击而展开的。按照预先制定的作战想定,演习是伴随着发现6枚模拟的战区弹道导弹正朝着鹿特丹市飞束开始的。为了保卫这座城市,包括荷兰、德国和美国在内的北约防御部队紧急行动,全力以赴,展开了一场“拦截来袭弹道导弹”的“防御作战”。
根据指挥部的命令,荷兰皇家空军在地面待命的战斗机群紧急起飞,在空中担负战斗巡逻的F-16战斗机群也立即调转航向,分头朝敌方发射战区弹道导弹的区域飞去,以便摧毁敌方的导弹发射车。
在鹿特丹附近,“爱国者”防空导弹系统的雷达立即按照探测战区弹道导弹的模式工作,把雷达波束的能量集中在一个仰角为89.5°的垂直平面内,根据预警卫星提供的引导信息,在指定的方向搜索来袭的弹道导弹。当来袭的战区弹道导弹出现在“爱国者”导弹系统指挥控制车内的显示屏上的时候,荷兰和德国空军的“爱国者”导弹系统立即开始防御作战,自动地向每一枚来袭的目标发射两枚“爱国者”导弹,转瞬之间便“发射了”11枚“爱国者”导弹,拦截并摧毁了所有的6枚“来袭”弹道导弹,鹿特丹也得救了。
演练中的战区导弹防御“四大支柱”
自海湾战争以来,美国军方便认识到,在未来的高技术局部战争中,要想挫败敌方的战区弹道导弹攻击,最关键的是需要一种“联合战区导弹防御”(JT-MD)能力,包括陆、海、空军与多国部队联合,地基、海基、空基和天基设施联合,攻击作战与防御作战联合,主动防御与被动防御联合。为此,美国参谋长联席会议于1994年3月公布了联合战区导弹防御的作战原则,并把“攻击作战”、“主动防御”、“被动防御”及“作战管理指挥、控制、通信、计算机与情报”(BM/C4I)作为联合战区导弹防御的“四大支柱”。
“96光学风车联合计划”演习最突出的特点,是强调联合战区导弹防御的所有方面,不仅包括多国和多兵种的联合作战,也包括打击敌方导弹发射车的“攻击作战”,利用现有的陆基、海基、空基、天基和特种设施,实施纵深的“主动防御”,即利用现有的防御武器系统拦截飞行中的来袭战区弹道导弹,实施包括预警与核生化防护、伪装与电子战在内的被动防御,以及试验作为战区导弹防御“四大支柱”基础的作战管理指挥、控制、通信、计算机和情报系统。