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不是小修小补!DARPA征集“激进方案”,下一代高超声速巡航导弹瞄准性能与量产双突破

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 美国正在探索下一代高超声速巡航导弹的新技术路线。

据美国“突破防务”网站8月12日报道,美国国防高级研究计划局(DARPA)日前发布信息征询,公开寻求“无约束、激进”的新概念,希望在射程、速度、高度以及制造方式等方面实现明显跨越,并最终研制和测试一型“下一代高超声速巡航导弹”全系统演示样机。

不要“渐进改进”,要“革命性跃升”

DARPA在8月7日发布的征询文件中明确提出,现有高超声速技术需要在性能上实现“革命性跃升”,以提高在复杂防空环境中的突防和打击能力。

更值得关注的是,美方从项目一开始就要求引入“面向制造与装配设计”(DFMA)理念,目标不仅是“把武器做出来”,还要证明其能够从技术演示顺利过渡到可负担、高速率生产

这一要求折射出美国高超声速武器研发思路的变化:技术性能仍然重要,但如果结构过于复杂、成本过高、无法规模化生产,同样难以满足未来持续作战需求。

重点瞄准吸气式高超声速巡航导弹

从公开 信息看,新项目更接近采用吸气式推进的高超声速巡航导弹路线。

与助推滑翔武器不同,吸气式高超声速巡航导弹主要在大气层内飞行,通常采用高速吸气式推进技术。报道指出,这类导弹体积相对较小,平台适应性更强,可由更多种类飞机甚至其他发射平台携带。

不过,DARPA认为,现有以超燃冲压发动机为核心的技术方案大多只是实现单项性能的渐进提升,尚不足以满足未来战争需要。同时,传统制造工艺成本高、复杂度大,也限制了高超声速武器大规模生产。

三条技术路线同时征集

此次征询主要围绕三个方向展开。

第一是总体架构与系统集成。DARPA希望重新审视导弹尺寸、任务使用方式和发射平台,既考虑轰炸机外挂的大型方案,也包括能够内置携带的小型方案,还提出陆基发射甚至托盘化弹药等可能性。

第二是高风险、高回报关键技术,包括高能量密度燃料、新型推进技术以及能够承受高超声速极端热环境的高温材料等。

第三是试验与评估模式创新。DARPA提出自主遥测、先进数据融合以及新型靶场安全架构,希望通过数字化和自动化手段缩短试验周期,提高整个项目执行效率。

目前仍是“潜在项目”

需要注意的是,这并不意味着美国已经正式启动一型新的高超声速巡航导弹装备项目。

DARPA文件将其称为“潜在的新项目”,此次产业界反馈将用于判断相关技术路线是否值得进一步投入。DARPA计划9月举行产业日,并鼓励非传统军工企业参与,信息征询回复截止时间为10月6日。

DARPA此前曾通过HAWC项目推动吸气式高超声速技术发展,并对美国空军HACM项目产生重要影响。此次再次公开征集“激进方案”,说明美方正尝试从单纯突破高超声速飞行技术,转向同时解决性能、平台适配、制造成本和规模生产问题。

从这一角度看,下一轮高超声速武器竞争,可能不再只是“谁飞得更快”,而是谁能把先进性能以更低成本、更快速度转化为可持续生产和部署的武器体系。

参考信息来源:

Breaking Defense,Michael Marrow,DARPA seeks ‘unconstrained, radical’ concepts for next-gen hypersonic cruise missile,2026年8月12日。


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来源:智研航天
材料试验装配
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2026-08-19
最近编辑:8天前
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