
在10月10日的夜晚朝鲜举行的大阅兵中,一款名为火星-11戊的高超音速导弹再次公开亮相。这枚导弹几天前在“国防发展-2025”展览上首次露面中金优配,引发关注的原因之一是它与我国鹰击-17高超音速导弹在外形和设计上存在明显相似之处。
从公开照片看,火星-11戊的弹头采用乘波体结构,外侧配有环绕式的边条翼,这种布局与鹰击-17的联排翼设计有相似点。但两者在发射方式上存在重要差异:火星-11戊为地面车载发射、采用一车两弹配置;而鹰击-17是舰载垂直发射系统中的一种海基高超音速武器。这一发射平台的不同,是两者之间最直观的区分。
朝鲜方面并未公布这型导弹的详细参数,但继续沿用“火星-11”系列名称,表明它是火星-11系列的一个改进型号,也可以理解为朝鲜版伊斯坎德尔战术弹道导弹的延伸。结合导弹推进段的尺寸和五轴发射车的特征,可以判断火星-11戊很可能是在此前放大版的火星-11丙基础上进行改良的结果。
展开剩余73%火星-11戊采用的全环绕边条翼乘波体设计,显示出朝鲜对高超音速武器气动形态的关注,尤其是对中国等国公开成果的借鉴。气动学上中金优配,这类设计试图在升力体的体积效率与乘波体高升阻比之间找到平衡,既要维持高速滑翔能力,又要提升机动性与飞行稳定性。与传统的楔形乘波体相比,环绕边条翼提供了更大的控制面,能够在高超音速状态下通过小幅偏转产生更强的力矩,从而实现更快速、更剧烈的俯仰、滚转和偏航动作。
这种增强的机动性会让弹头的飞行轨迹更加难以预测,进而增加对抗常规反导系统的难度。轨迹不规则性加上高速滑翔特性,会令敌方雷达和拦截计算器更难准确预判弹道,从而提高突防成功率。不过,这并不意味着该导弹在各方面都已达到成熟水平,只是说明其设计方向在增强突防能力上有所侧重。
关于朝鲜是否具备完整的高超音速技术体系,外界存在疑问。高超音速武器的气动设计与优化通常依赖高性能风洞测试、复杂的计算流体力学仿真以及严格的材料与热力学试验。环绕式翼面和复杂前缘在高速飞行中会产生极高的热负荷,并带来气动弹性和热耦合问题,这需要在材料学和高超音速气流模拟上有相当程度的投入。与此同时,全环绕翼的耦合效应也对飞控算法提出更高要求,涉及固体力学、控制理论和数值仿真等多学科配合。
考虑到这些技术门槛,火星-11戊更可能是通过公开资料、研究论文和已有设计经验综合参考,再结合本国工程实践不断调整形成的方案,实际的试验与验证可能还不充分。目前外界估计,在理想条件下,这类导弹短时间内可达五倍音速以上,并具有一定的近空间机动能力,总体上已经触及高超音速武器的基本门槛,但离全面成熟仍有距离。
另一项关键问题是制导与精度。如果导弹缺乏高性能的主动寻的器而仅依赖惯性导航,那么打击半径可能在百米级别,考虑到乘波体弹头通常携带的装药量有限,命中精度不足会显著降低实战效果。解决路径之一是通过大量实弹试验收集真实飞行数据,用实际飞行曲线来校正气动模型和制导算法。虽然成本高,但这种实弹试验能够绕过部分高端风洞和模拟设备的限制,提供更直接的工程反馈。
基于以上推断,可以预期朝鲜或将在未来几个月到半年内开展更多火星-11戊的试射,以验证其气动设计、射程、机动和制导性能并据此改进设计。在当前复杂的国际安全环境下,实弹武器带来的威慑感往往比纸面数据更能安抚决策者,因此朝鲜有动力尽快把这些新型武器推向实战化检验。
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