防空系统中有这样一种装备:它在部队中服役了将近半个世纪,经历了苏联解体、多次现代化升级,并多次参加真实战斗——从叙利亚到当代冲突战场——这就是“山毛榉”(Buk)。
该型防空导弹系统是苏联军事工程思想中最为“生命力顽强”的代表之一,即便在高技术无人机与高超音速导弹盛行的时代,依然保持着现实意义和实战价值。
“山毛榉”系统的自行发射装置(SOУ)
“山毛榉”防空导弹系统及其各型改进版,属于自行式中程防空导弹系统,能够在强烈电子对抗条件下,对中低空机动空中目标实施有效拦截。
那么,究竟是什么原因使这套苏联体系能够长期服役?它在今天还能发挥哪些作用?而在其厚重装甲外壳之下,又隐藏着哪些不为人知的技术奥秘?
诞生的历史:替代老旧的“立方体”
1972年,当超音速攻击机和巡航导弹开始在空中占据主导地位时,一个事实已十分明显:逐渐老化的“立方体”(Куб)防空导弹系统已力不从心。苏联急需一种新的防空系统,能够在强电磁干扰环境下作战,发现低空目标,并有效摧毁一切侵犯苏联空域的飞行器。
“山毛榉-M2”防空导弹系统的轮式发射装置(MZKT-6922 底盘),摄于纪念卡普斯京亚尔试验场成立 65 周年的军事装备展览,兹纳缅斯克市。
正是在这样的背景下,9K37“山毛榉”(Buk)项目诞生了。该系统由季霍米罗夫科研所负责研制,在阿·阿·拉斯托夫的领导下展开开发工作。试验于 20 世纪 70 年代末完成,1979 年,这一系统正式列装苏联军队。
但这只是序幕——真正精彩的篇章,还在后面。
“山毛榉”(Buk)防空导弹系统的结构
要理解这一系统的强大之处,首先需要弄清楚它由哪些部分组成:
“山毛榉-M2”系统的 9A316 发射—装填装置(详述)
这些部件既可以协同作战,也可以独立运行,使“山毛榉”成为一套极其灵活的中程防空解决方案。
总体来说,当人们提到“山毛榉”时,必须明白:它并非单一型号,而是一整条不断进化的系统谱系,每一次改型都比前一代更强。
基本型“山毛榉”(9K37):
山毛榉-M1(9K37M1):“山毛榉-M2”系统的 9A317 自行火力发射装置
亚美尼亚武装力量的 山毛榉-M1-2
山毛榉-M1-2(9K37M1-2):
山毛榉-M2(9K317):MILEX-2021 展览上的 山毛榉-MB3K 自行火力发射装置
山毛榉-M3(9K317M):山毛榉-MB3K 运输—装填车
“山毛榉”并不只限于陆军使用。它还有海军版本——3K90“飓风”(北约代号 SA-N-7),安装在水面舰艇上,用于防御来袭的飞机和导弹。
3K90“飓风”
白俄罗斯则走出了自己的发展路线,研制了 9K37MB“山毛榉-MB”,该型采用了新的 80K6M 雷达和 9M317 导弹。这一系统甚至曾在阿塞拜疆进行过展示,显示出不小的出口吸引力。
当今“山毛榉”的使用国家
如今,“山毛榉”系统可在数十个国家中见到:
2010 年的“山毛榉-M1-2”防空导弹系统
有意思的是,芬兰曾经也装备过该系统,但在 2008 年因“指挥控制系统加密方面存在问题”而将其退役,转而采购了 NASAMS防空系统。
实战经历:从叙利亚到顿巴斯
“山毛榉”防空系统参与过多场武装冲突,而且它在其中的作用并非总是结论一致、毫无争议。
为什么“山毛榉”至今仍然“活着”?“山毛榉-M1-2”防空导弹系统 9A310M1-2 TELAR,MAKS-2005 航展
答案其实很简单:通用性强、机动性高、易于现代化升级。即便原有电子设备已经老旧,也可以在保留平台的前提下更换新设备。正是这种思路,使得那些无力采购 S-400 或 THAAD 的国家,依然能够拥有一套相当可靠的中程防空系统。
此外,“山毛榉”还能:
“山毛榉-M1”防空系统 TELAR 内部
局限与问题
和任何武器一样,“山毛榉”并非完美无缺。它对现代无人机和高精度制导武器仍然较为脆弱;目标识别能力也存在争议。此外,如果缺乏良好的维护和受过严格训练的乘员,系统效能会显著下降。这意味着,胜负不仅取决于“硬件”,同样依赖于“人”。
发展前景
“山毛榉-M3”是该系列中最先进的型号,可同时处理多达 36 个目标,最大射程 70 公里。但即便如此,它仍将继续升级:
“山毛榉-M1-2”防空系统座舱内部
或许在未来,“山毛榉”将成为统一防空网络的一部分,各个单元共享态势、协同行动。