通用原子能公司绘制的通用高超音速滑翔体原型图。图片来源 – 通用原子能公司

高超音速武器正在重塑现代军事竞争。随着美国推进其能力发展,了解其项目构成、进展及战略意图至关重要。当前的努力集中于在各军种间建立可靠性和互操作性,以构建一个紧密协同的防御网络。这种集成为对抗性环境提供了战略优势,确保系统为未来作战需求保持精确、坚韧和适应性。

背景

美国目前正在开发三个高超音速武器项目:海军的“常规快速打击”(CPS)、陆军的“远程高超音速武器”(LRHW)和空军的“高超音速攻击巡航导弹”(HACM)。与据称已有五个高超音速导弹系列处于测试或实战使用阶段的中国相比,美国采取了更注重一体化的方案。这包括为CPS和LRHW使用通用的导弹弹体,同时为HACM研发一种独立的空射构型。

这些项目集中于常规装药的高超音速武器,而非某些竞争对手正在开发的核装药型号。高超音速系统以超过5马赫的速度运行,并常在飞行中实施机动,这使得精确瞄准更加困难。由于常规弹头缺乏核武器的大范围毁伤效应,美国的高超音速武器必须具备极高的精确度和可靠性,才能提供有效的军事和威慑价值。

与据称在测试或部署阶段拥有五个高超音速导弹系列的国家不同,美国的方案强调效率,为CPS和LRHW采用通用弹体,而HACM则使用独立的空射设计。

包括Leidos、洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼和通用原子能公司在内的多家国防承包商正在合作研发“通用高超音速滑翔体”。C-HGB基于陆军和桑迪亚国家实验室的“替代再入系统”开发,使用助推火箭加速至高超音速后抛弃助推器。其具备机动能力的“滑翔体”设计旨在躲避对手的探测和拦截。

洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼负责LRHW的导弹部分。一旦与滑翔体集成,完整的系统即成为“海军-陆军全备弹加贮运发射筒”,这是一种共享的两级助推器,设计用于从水面舰艇和潜艇发射。

远程高超音速武器系统

美国陆军的LRHW旨在实现超过1725英里的射程,并提供针对反介入/区域拒止防御体系和高价值目标的战略打击能力。它由C-HGB与海军的34.5英寸助推器配对组成。2024年12月的一次测试标志着首次使用电池作战中心和运输起竖发射装置进行的实弹发射事件。

2024财年作战测试与评估主任报告指出,评估LRHW有效性或生存力的数据不足。对于2026财年,陆军申请了5.13亿美元用于研究、开发、测试和评估。

常规快速打击

CPS提供了可与核洲际弹道导弹相媲美的能力,同时采用常规弹头以实现精确打击效果。CPS导弹由两级固体火箭助推器与C-HGB配对组成,通过冷气发射装置部署。

当前计划要求在2026年前继续在“朱姆沃尔特”级驱逐舰上进行CPS集成,并于2025财年开始在“弗吉尼亚”级潜艇上集成。然而,2024财年DOT&E报告表明,全面评估CPS有效性的数据不足。为支持持续开发和测试,海军在其2026财年预算中申请了7.983亿美元的RDT&E资金。

高超音速攻击巡航导弹

空军最初寻求AGM-183“空射快速响应武器”,但在2023年遭遇挫折并于2024年3月结束测试后,该项目被取消。2023年4月,空军将重点转向“高超音速攻击巡航导弹”,计划在2027财年前投入实战部署。HACM计划用于轰炸机和战斗机,B-52轰炸机可能携带20枚或更多该型导弹。空军在2026财年为HACM申请了8.028亿美元资金。

HACM在弹体分离前使用一个助推器。随后,导弹使用吸气式发动机飞向目标。与ARRW相比,HACM目前对开发者来说前景更佳,其更小的尺寸将允许弹体具备更强的机动性。

尽管高超音速武器为国防带来了新技术,但美国在这一导弹发展领域仍面临挑战。关于可靠性、精确度和成本效益的问题依然存在,特别是考虑到机动性带来的复杂性,以及常规弹头相较于核弹头有限的杀伤范围。这些因素使得高超音速武器更侧重于对抗性环境中的精确性和生存力,而非单纯的毁伤威力。

C-HGB和HACM等项目反映了一种注重资源效率的途径。在陆军和海军平台间标准化导弹弹体,简化了开发流程,增强了互操作性,并确保未来的升级可应用于多个领域而无需耗尽资源,从而可能为持续研究和完善HACM等系统释放能力。

对空军而言,HACM的空射设计为快速部署和与现有轰炸机、战斗机机队的无缝集成提供了灵活性,强化了美国在空中领域的优势。这一途径可能反映了一项更广泛的战略:美国的目标可能并非在数量上匹敌对手的武库,而是旨在构建一个可持续、适应性强的体系架构,以支持长期威慑。通过专注于可靠性和互操作性,当前的发展同时加强了空中和地面领域,创造了一个紧密协同的防御网络。将这些领域相结合,在对抗性环境中提供了战略优势,确保系统保持精确、坚韧,并有能力支持未来的作战需求。

引文格式:Lauren Estrada. An Overview of Current U.S. Hypersonic Missile Developments. December 22, 2025. https://dsm.forecastinternational.com/2025/12/22/an-overview-of-current-u-s-hypersonic-missile-developments/

成为VIP会员查看完整内容
7

相关内容

军事防务数据板块介绍:系统化采集、存储、管理、分析与军事国防安全相关信息的专用数据板块,其核心在于整合全球新兴国防技术(军事人工智能、无人系统等)、热点案例(俄乌战争、美以伊战争)等方面的最新时讯、研究报告/论文、条令法规、案例分析,为战略研判、情报分析、决策支持等提供知识支撑。
全球高超音速武器最新发展趋势
专知会员服务
10+阅读 · 4月19日
《高超音速武器的作战与战略影响》最新报告
专知会员服务
20+阅读 · 2月19日
《高超音速武器:美军最新概念文件》2025最新37页
专知会员服务
33+阅读 · 2025年5月7日
《美国高超音速武器》最新36页
专知会员服务
21+阅读 · 2025年1月24日
俄罗斯和美国的高超音速导弹分析:速度之争
专知会员服务
24+阅读 · 2024年11月25日
美国和盟国高超音速导弹计划的未来
专知会员服务
10+阅读 · 2024年10月27日
高超音速武器的发展
专知会员服务
26+阅读 · 2024年7月26日
高超声速武器防御体系的发展现状与演进趋势
专知会员服务
59+阅读 · 2023年5月5日
《高超音速武器》美智库-国会研究服务处,2023.2更新版
专知会员服务
38+阅读 · 2023年2月18日
跟踪 | 美国防部DARPA技术研发项目立项流程概述
走向智能论坛
38+阅读 · 2019年6月18日
国外有人/无人平台协同作战概述
无人机
122+阅读 · 2019年5月28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
17+阅读 · 2018年11月28日
国产涡桨发动机的发展方向剖析
无人机
22+阅读 · 2018年9月26日
智能无人作战系统的发展
科技导报
36+阅读 · 2018年6月29日
无人艇的发展趋势
无人机
13+阅读 · 2017年11月6日
国家自然科学基金
1+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
0+阅读 · 2015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
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
14+阅读 · 2013年12月31日
VIP会员
最新内容
探秘Palantir:驱动美情报的科技巨头
专知会员服务
2+阅读 · 今天3:14
《美国海军军事海运司令部 2026年手册》
专知会员服务
2+阅读 · 今天3:05
《人工智能使能系统可靠性框架》
专知会员服务
5+阅读 · 今天2:28
2026“人工智能+”行业发展蓝皮书(附下载)
专知会员服务
13+阅读 · 4月26日
《强化学习数学基础》
专知会员服务
9+阅读 · 4月26日
“Maven计划”的发展演变之“Maven智能系统”应用
相关VIP内容
全球高超音速武器最新发展趋势
专知会员服务
10+阅读 · 4月19日
《高超音速武器的作战与战略影响》最新报告
专知会员服务
20+阅读 · 2月19日
《高超音速武器:美军最新概念文件》2025最新37页
专知会员服务
33+阅读 · 2025年5月7日
《美国高超音速武器》最新36页
专知会员服务
21+阅读 · 2025年1月24日
俄罗斯和美国的高超音速导弹分析:速度之争
专知会员服务
24+阅读 · 2024年11月25日
美国和盟国高超音速导弹计划的未来
专知会员服务
10+阅读 · 2024年10月27日
高超音速武器的发展
专知会员服务
26+阅读 · 2024年7月26日
高超声速武器防御体系的发展现状与演进趋势
专知会员服务
59+阅读 · 2023年5月5日
《高超音速武器》美智库-国会研究服务处,2023.2更新版
专知会员服务
38+阅读 · 2023年2月18日
相关基金
国家自然科学基金
1+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
0+阅读 · 2015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
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
14+阅读 · 2013年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员