美国正大幅扩张导弹系统产量,以满足印太地区日益增长的作战需求。通过提高高需求弹药的年产量,美国正在增强维持分层防空反导网络所需的工业产能。这一扩张反映了对先进能力的战略关注。

PAC-3 MSE拦截弹示意图。图片来源:洛克希德·马丁公司

美国导弹生产扩张

2026年初,美国导弹生产显著加速,主要防务承包商扩大了数种高需求系统的产量。1月8日,洛克希德·马丁公司宣布一项为期七年的协议,计划将PAC-3 MSE导弹的年产量从600枚提升至2000枚。

2月初,雷神技术公司与美国国防部签署了五项协议,涵盖一系列关键导弹,包括“战斧”巡航导弹、AIM-120先进中程空对空导弹、SM-3拦截弹以及SM-6导弹。根据新协议,“战斧”导弹年产量预计将超过1000枚,先进中程空对空导弹产量将达到至少1900枚,SM-6导弹产量将超过500枚。同时,SM-3拦截弹的制造速率将提升至目前水平的四倍。

印太地区的战略驱动因素

美国向其印太盟友表达了所谓的“安全关切”,并在其2025年12月的《国家安全战略》中强调需防止大规模冲突。该战略表明建设一支能够阻止地区“侵略”的军事力量,并进一步投资从印度到日本的海上能力。该战略还鼓动包括日本和韩国在内的盟友加强自身防御,增强对“潜在对手”的威慑。

推动扩张的关键导弹系统

近期导弹产量的激增集中于支撑美国及其盟友在印太地区威慑力的几个核心系统。“战斧”巡航导弹使美国海军舰艇和潜艇能够实施高精度远程打击,射程超过1000英里。在空中领域,AIM-120先进中程空对空导弹已集成到美国及其盟友的战斗机上,并作为NASAMS陆基防空系统的拦截弹。

在海上,装备“宙斯盾”系统的舰艇操作SM-3拦截弹,包括SM-3 IB型和更先进的SM-3 IIA型,旨在应对短程和中程弹道导弹。SM-6导弹通过支持防空、反水面作战和末段弹道导弹防御来补充此能力,为海军部队提供更强的作战支持。

美军盟友导弹防御能力

日本和韩国都在该地区一体化导弹防御网络中扮演关键角色。日本操作多艘装备“宙斯盾”系统的驱逐舰,并驻有搭载SM-3拦截弹的美国舰艇。美国在冲绳部署的PAC-3导弹连也提供了一层短程防御,增强了对关键基础设施和人口中心的保护。

韩国也一直在通过SM-3导弹扩展其弹道导弹拦截能力,提升其导弹防御网络与地区盟友的互操作性。这些升级强化了分层防御架构,与美国在导弹生产和前沿部署部队方面的投资形成互补。


美军导弹产量的激增旨在强化在印太地区的海军态势和一体化防御覆盖。PAC-3 MSE、“战斧”、先进中程空对空、SM-3和SM-6导弹的持续增产,旨在能够维持一个横跨空、陆、海领域的分层、持久防御体系。装备这些系统的美国前沿部署海军舰艇和飞机,连同遍布该地区的盟友防御资产,拟强化联盟的互操作性,确保美国与伙伴平台之间的兼容性,同时支持构建更具韧性的地区威慑。为维持此战略态势,产量增长在未来几年很可能保持稳定,为产业参与创造更多机会。

前瞻性分析

随着美国及其盟友持续扩展导弹能力,这些进展将受到地区对手的密切监视。随着产量增加,跟踪这些系统后续如何处置将至关重要——无论是出售给地区盟友、集成到联合作战中,还是用于加强现有态势。观察美军和地区国家如何相应调整其自身发展与采购,将为印太战略环境的变化提供早期信号。这些发展共同表明,在该地区加强威慑与无意中导致局势升级之间存在着界限。

参考来源:美军

成为VIP会员查看完整内容
9

相关内容

人工智能在军事中可用于多项任务,例如目标识别、大数据处理、作战系统、网络安全、后勤运输、战争医疗、威胁和安全监测以及战斗模拟和训练。
《印美国防合作:“自力更生”计划》最新126页报告
专知会员服务
18+阅读 · 2025年8月28日
中文版 | 美国精确制导弹药最新情况(2025年),附原文
《美国陆军在印太地区的作战行动维持》最新100页报告
专知会员服务
28+阅读 · 2025年6月7日
中文版 | 美国海军陆战队成为美国防部反无人机计划主力
美国陆军为潜在海军部署准备中程台风导弹
专知会员服务
16+阅读 · 2025年1月13日
美海军“33号计划"推进印太区域联合全域作战
专知会员服务
24+阅读 · 2025年1月10日
反导任务规划技术丨研究前沿
科学出版社
23+阅读 · 2019年7月16日
美陆军计划部署四大新型地面无人系统
无人机
35+阅读 · 2019年4月30日
美军电磁频谱战的发展及启示
科技导报
17+阅读 · 2019年3月25日
导弹集群智能突防技术的新发展
无人机
15+阅读 · 2018年11月28日
国家自然科学基金
331+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2016年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
117+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
8+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
13+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
12+阅读 · 2012年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2月15日
Arxiv
0+阅读 · 1月16日
VIP会员
相关基金
国家自然科学基金
331+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2016年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
117+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
8+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
13+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
12+阅读 · 2012年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员