日本高超音速导弹突破关键技术
核心发动机测试成功
报导称,这枚被称为S-520-RD1的小型火箭发射后约3分30秒到达168千米高度,随后释放长9.15米的测试设备。测试设备中的超燃冲压发动机长1.8米,直径0.52米,重300千克,内部装有氢气和乙烯燃料,与美国、澳大利亚“高超音速国际飞行研究实验”项目开发的HF2超燃冲压发动机相似。
与传统的火箭发动机不同,超燃冲压发动机不需要携带液氧,而是利用在飞行过程中吸入空气中的氧气进行燃烧,与传统火箭发动机相比,可有效减轻火箭重量,大幅提升其推重比。
此次日本测试的是该型发动机的原型机,其目的主要是收集实际飞行条件下的各项数据。随后,测试团队会将这些数据与地面风洞试验取得的数据相结合,为后续研发提供数据支撑。
为高超音速武器做准备
据悉,日本防卫省希望在未来数年内列装一款飞行速度达5.5马赫,可在潜艇、水面舰艇和飞机三大平台上发射的高超音速导弹。2018年,日本防卫省正式立项研发高超音速导弹,确立高超音速巡航导弹和高超音速滑翔弹齐头并进的研发路线。
日本声称,研发超燃冲压发动机和高超音速导弹的目的是为满足离岛防御需要。对此,美国合众国际社称,日本的高超音速导弹可用于攻击别国军事基地,引发外界对日本违背和平宪法的担忧。瑞典安全和发展政策研究所警告称,日本的高超音速导弹计划存在很大风险,很可能进一步扰乱东北亚地区的稳定。
来源:中国国防报
核心发动机测试成功
报导称,这枚被称为S-520-RD1的小型火箭发射后约3分30秒到达168千米高度,随后释放长9.15米的测试设备。测试设备中的超燃冲压发动机长1.8米,直径0.52米,重300千克,内部装有氢气和乙烯燃料,与美国、澳大利亚“高超音速国际飞行研究实验”项目开发的HF2超燃冲压发动机相似。
与传统的火箭发动机不同,超燃冲压发动机不需要携带液氧,而是利用在飞行过程中吸入空气中的氧气进行燃烧,与传统火箭发动机相比,可有效减轻火箭重量,大幅提升其推重比。
此次日本测试的是该型发动机的原型机,其目的主要是收集实际飞行条件下的各项数据。随后,测试团队会将这些数据与地面风洞试验取得的数据相结合,为后续研发提供数据支撑。
为高超音速武器做准备
据悉,日本防卫省希望在未来数年内列装一款飞行速度达5.5马赫,可在潜艇、水面舰艇和飞机三大平台上发射的高超音速导弹。2018年,日本防卫省正式立项研发高超音速导弹,确立高超音速巡航导弹和高超音速滑翔弹齐头并进的研发路线。