龙之火焰:深入了解M47“龙”式反坦克导弹

反坦克导弹咱们聊过最多的型号就是苏系的RPG-7,而苏系的其他型号也有涉猎只是一带而过。而西方型号更是少之又少。现在咱们就认识一下这个老型号M47“龙”式反坦克导弹。

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展示中的M47“龙”式反坦克导弹

时间拨回到第二次世界大战(1939-1945)在战场上引入了各种类型反装甲武器的价值,从反坦克步枪、反坦克炮到单兵肩射武器系统,而后者(肩射武器)的概念随后在整个冷战时期(1947-1991)不断涌现。看到在冷战时期西方国家军事力量与苏联及其支持者的军事力量交锋,人们假设全面战争最终将在欧洲爆发,而大规模地面进攻将由苏联庞大的装甲部队充当先锋——这类似于第二次世界大战期间的作战概念。

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作为回应,过去单兵肩射的反坦克火箭武器如今演变成了反坦克导弹,通过包含光学和制导装置的便携式发射系统,提供了更好的穿透质量和额外的控制能力。随后,改进后的战斗部也提供了征服所需厚实装甲的质量,而线导系统则为飞行中的导弹提供了控制。导线允许操作员向发射的导弹发送修正信号,以便在引导其飞向预定目标时调整飞行轨迹。此类武器最终在战术价值上得到了发展,事实证明,除了执行“坦克击杀”任务外,它在履行“地堡克星”职责方面同样非常有用。其中一种此类武器便体现在源自美国的 M47“龙”(Dragon)式反坦克武器系统中。

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苏联装甲集群的进攻浪潮一直是北约军队在预测欧洲地区第三次世界大战设想时的梦魇。

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M47“龙”式,一款源自美国、出现于 20 世纪 70 年代的便携式反坦克武器。“龙”式被设计为步兵部队对抗敌方装甲进攻浪潮的反坦克武器。

设计背景

这款“龙”式并非来自“龙之国度”,但在吞噬坦克方面,其强悍程度不亚于中国神话中的物种。与此同时,“龙”式反坦克武器的问世故事,无论如何都必须追溯到第二次世界大战时期的德国。正是在德国,世界认识了其中一种能够“吞噬”坦克并进行自动控制的武器。第一代此类反坦克武器最初被称为 X-7,随后被戏称为 Rotkäppchen(小红帽),于 1944-1945 年间设计。遗憾的是二战仓促结束,而旨在产生这种可控反坦克武器的项目当时仍未完成。然而,理念是不分时空、不分敌我的。

二战结束后,这一构想在法国、英国和美国得到了重新发展。在 20 世纪 50 年代中期,第一代反坦克导弹诞生了,它们确实还很“原始”,尤其是与如今这一代相比。这种导弹仍然是通过摇杆(joystick)来控制的!来自控制装置的信号随后通过导线传输,导弹便冲向目标。问题在于,为了良好地操作此类导弹,高度依赖于一名优秀的“控制员”来引导导弹飞向目标。关键是,这并不是在封闭且受保护的房间内进行的,而是在子弹横飞且危险的开阔地带。正因如此,产生“第二代”反坦克导弹的新构想诞生了,即:创造一种不那么依赖控制员熟练程度的导弹。

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Panzerabwehrrakete X-7(“坦克防御火箭”)反坦克制导导弹,被称为 Rotkäppchen(“小红帽”),是二战期间源自德国的反坦克制导武器设计的先驱。

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1973年第四次中东战争(赎罪日战争)中的埃及 “婴儿”(Малютка)/北约代号AT-3“萨格尔”反坦克导弹。此类导弹系统需要射手进行严密控制,射手必须使用摇杆将导弹导向目标。

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在赎罪日战争中被“萨格尔”反坦克导弹击中的以色列 M-60 坦克集群。然而,以色列随后开发了“跳蚤”(kutu loncat,意指打了就跑、频繁机动的跃进战术)战术,以在赎罪日战争中迷惑埃及的反坦克导弹。

答案来自红外线技术。这一次,控制员只需将他的望远镜(瞄准镜)对准目标,通过望远镜发射的红外线就会向导弹后部的控制器发送信号,告知其飞向目标应遵循的方向。通过这种方式,问题得到了一定程度的缓解,但这并不是一个完美的解决方案,因为还有其他令人困扰的问题。问题在于,该反坦克导弹摧毁目标的精准度仍然取决于控制员。只要红外信号一直对准目标,反坦克导弹就会一直向目标移动。然而,操作士兵必须一直用望远镜盯着目标,直到导弹抵达目的地,这需要花费大约 15 到 20 秒的时间——这段时间足够敌方发现其位置并向其开火。

以色列在 1973 年赎罪日战争中的经验表明了这种工作方式的巨大弱点。只需打乱射手的注意力,使其无法控制导弹,反坦克导弹的方向就会偏离目标!尤其是当所瞄准的目标在持续运动时。正是通过这种类似于“跳蚤”的战术,以色列坦克在赎罪日战争中成功迷惑了埃及的反坦克导弹。

龙式反坦克导弹系统

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1966年“龙”式反坦克武器系统部署示意图。

遗憾的是,我们即将讨论的这款“龙”式反坦克武器继承了上述的“严重缺陷”。如果面对能够从一个位置快速“跳跃”移动到另一个位置的目标,其效能将大幅下降。因此,新一代的“龙”式试图通过在导弹侧面安置 60 个微型固体火箭推力器来解决这一问题。

1960年,美国陆军根据道格拉斯(Douglas)公司的提议,启动了 MAW(中型反坦克武器)计划。在冷战的大部分时间里,供步兵使用的轻型反坦克武器一直是美军的弱点。虽然 BGM-71“陶”式(TOW)车载武器系统在当时被证明是一款非常出色的反坦克制导导弹(ATGM)(甚至直到今天!),但该系统并不便于步兵携行运动。“陶”式的三脚架、发射单元和瞄准装置总重超过 200 磅(90.7 kg)。由于这一重量限制,更轻的反坦克任务便落到了 M72 轻型反坦克武器(火箭筒)身上。遗憾的是,M72 被认为不足以对抗重型装甲车辆。为了满足对一种既轻便又足够强大、能摧毁重型装甲车辆的反坦克武器的需求,防空反坦克导弹系统——“龙”式应运而生。

1966年,道格拉斯公司获得了开发 XM-47“龙”式的合同。1967年,XM-47 被重新命名为 FGM-77 和 FTM-77(FTM-77 为教练/训练版本)。第一枚导弹的试验于 1967 年 12 月进行,随后于 1968 年 7 月 5 日进行了在真实条件下的首次射击(射击、制导和发射检查)。1972年,“龙”式的首批产线正式建立并投产。M47“龙”式装备于美国陆军、美国海军陆战队(USMC)以及许多国外军队,并于 1975 年 1 月首次部署给驻扎在欧洲大陆的美国陆军士兵。1981年 4 月,M47“龙”式系统基础版在美军中的部署宣告完成。

根据 20 世纪 90 年代的编制重组,“龙”式的部署发生了变化,机械化步兵部队每个班接收两具发射器。步兵、空降和空中突击部队在排属武器班中配备了两对二人 ATGM 小组;而轻步兵(六个小组)和游骑兵(三个小组)部队则在连级规模使用他们的“龙”式。在美国海军陆战队服役期间,“龙”式集中在营级编制的专属导弹排中,拥有 32 名“龙”式反坦克武器小组人员。该排分为四个部分(分队),每个部分由四个班组成,每个小组由两人组成。

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BGM-71“陶”式(TOW,“管射、光学跟踪、线导”)是源自美国的反坦克导弹,于 1970 年首次投入生产。“陶”式是使用最广泛且以可靠著称的反坦克制导导弹之一。然而,“陶”式系统并不便于步兵携行运动。

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来自第 101 空降师的专兵乔治·R·桑切斯(George R. Sanchez)在越南战争中向敌方阵地发射 M72 反坦克火箭筒。M72 确实很轻,但遗憾的是,它被认为不足以对抗重型装甲车辆。

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M47“龙”式的出现,为步兵部队提供了一种威力巨大、同时又足够轻便、可由单人操作的反坦克武器。

M47“龙”式导弹可以被归类为可由单人操作的便携式导弹。在 20 世纪 70 年代中期问世时,“龙”式标志着导弹技术的一项历史性突破。在现代战争中,此前从未有过一名步兵能够拥有足够的火力,在单兵状态下对中距离的敌方坦克和装甲车辆进行打击。当时普遍的反坦克武器要么属于无制导武器、射程较短,要么就是不够轻便、无法由单人独立操作。

M47“龙”式导弹系统由发射管、目标跟踪装置(瞄准具)和导弹组成,其总重“仅”有十几公斤,非常易于由单人扛运携带。其发射器是一个口径为 140 mm 的玻璃纤维滑膛管,使用后可弃置,并配有完整的目标跟踪装置、支撑两脚架、电池、背带以及前后缓冲减震器。光学装置安装在发射器的侧面,并在发射单元的准备过程中进行固定。该装置是可重复使用的,因此可以从发射管上拆卸下来。这款反坦克制导导弹(ATGM)武器的新颖特征在于,与其他系统不同,它在临战使用前不需要进行组装。士兵只需取下缓冲减震器,装上制导单元,坐在地上,即可开火。在当时所有的反坦克制导导弹中,“龙”式也是最轻的系统。在陆战队士兵或游骑兵手中,M47 使他们能够坚守阵地、迎击一切来犯之敌,甚至可以用于埋伏伏击。

然而,“龙”式的设计确实非常独特,尤其是它的控制与推进系统。该导弹的基本设计由 3 个部分组成:前部为锥形罩,内含能够摧毁 400 mm 厚装甲或一米厚混凝土建筑的炸药(战斗部);中部是“龙”式最典型的创新所在,排布着 60 个微型火箭推力器;尾部则安置着电子设备、三片折叠稳定翼以及红外线辐射器。使用“龙”式被认为非常简单,使用者的典型射击姿势是跪姿、蹲姿或坐姿(具体由战场环境决定)。当发现敌方目标时,只需用瞄准镜对准他们。

“龙”式的最大有效射程为 1,000 米,射手使用的瞄准镜会提供与预定目标之间的概略距离。当目标进入“龙”式的射程时,按下发射按钮即可激活电子设备电路,这股电能将使陀螺仪高速旋转,随后在导弹冲向目标时,在导弹后方喷出一股烟雾。凭借其战斗部的威力,“龙”式使单兵能够击败装甲车辆、加固的地堡、混凝土工事或其他坚固目标。

推进与控制系统

正如上文所提到的,“龙”式独特的创新在于导弹的推进系统,它在导弹侧面使用了 60 个微型火箭推力器。这些小火箭中的每一个都由一个陀螺仪进行一体化整合控制。导弹发射后,其中一个小火箭引爆——例如顶部的那一个。接着,当导弹因爆炸的反作用力被推向下侧时,陀螺仪会再次引爆底部的小火箭。以此类推,直到导弹“能量耗尽”。正是这些微型火箭的推力,使得导弹能够持续飞向目标。

“龙”式导弹是通过操作士兵射出的红外线束来进行控制的。他所需要做的,仅仅是让他的瞄准十字线始终锁定在目标物体上。瞄准镜中的红外探测器随后会自动测量导弹偏离目标的“偏移程度”——这是通过与导弹尾部发射的红外线进行对比来实现的。接着,数据通过连接导线输送到导弹内部的小型芯片计算机中进行处理。反过来,这些信息将“告知”陀螺仪应该引爆哪一个火箭。例如,如果导弹偏向了太靠左的位置,陀螺仪就会“下达指令”引爆左侧的火箭,从而将导弹推向右侧。在精准的时机,该火箭发生爆炸,这将为导弹提供朝向预定方向的推力。只要“控制员”持续将他的瞄准镜对准目标,这一过程就会在极短的时间内不断重复。

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M47“龙”式发射器细节。

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弹体上排布着独特微型火箭矩阵的“龙”式导弹细节。

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“龙”式导弹上微型固体火箭推力器的细节。

像这样的系统确实能够将导弹推进并控制向目标方向。然而,一切最终仍取决于控制员的能力,这将极大决定射击成功与否。如果由熟练的控制员操作,“龙”式在拦截和“吞噬”敌方坦克方面拥有非凡的能力。但如果控制员缺乏经验,“龙”式就会变成一个大麻烦。问题在于,控制员必须保持在原位,用瞄准镜紧盯对手位置,并且不能随意晃动,以便向导弹输送精确的数据。一旦他到处晃动,输送的数据就会产生波动,导致芯片处理的信息也跟着混乱,最终使陀螺仪在选择引爆哪一个火箭时陷入“困惑”,甚至可能引爆所有的控制火箭!在许多故事中,“龙”式导弹在到达目标之前就耗尽了“燃料”,因为所有的火箭推力器都已经被发射光了,这并不罕见。如果这种情况发生——这通常发生在训练中——“龙”式导弹就会因为失去动力而掉落到地面上。

“龙”式的制导系统高度依赖于对导弹后部红外跟踪光源的捕捉能力(与“陶”式类似),这也意味着“龙”式可以被苏联和俄罗斯使用的“窗帘”(Shtora)主动防护系统所挫败。另一方面,“龙”式确实可以在夜间使用,但这需要额外的夜视制具,从而需要更多的配套设备。为了冷却夜视瞄准镜的传感器,必须使用氟利昂气瓶,但其有效工作时间仅有两小时。根据技术规格,“龙”式被设计为可在 -25°F(-35°C)至 +145°F(62°C)之间的温度下工作,并可在 -65°F(-53°C)至 +155°F(68°C)之间储存而不会损坏。

龙式面临退役与替代

尽管存在诸多缺陷,但在美国陆军和海军陆战队的庞大需求下,M47 直到冷战结束依然是中流砥柱。丹麦、伊朗(革命前)、以色列、约旦、摩洛哥、荷兰、韩国、沙特阿拉伯、西班牙和湾湾等美国的盟友也装备了“龙”式。据推测,伊拉克曾从伊朗手中缴获过若干 M47“龙”式系统。与此同时,伊朗的“闪电”(Saeghe)导弹系统不外乎是 M47“龙”式系列的本土复制版,这些导弹是在 1978-79 年翻亲美政府并引发武器禁运之前从美国购买的。

据信,在 20 年的时间里共生产了 250,000 枚该型导弹。据估计,仅美国陆军就在其库存中拥有 7,000 套系统和大约 33,000 枚“龙”式导弹,而美国海军陆战队则拥有 17,000 枚“龙”式导弹。如果冷战在中欧爆发为全面战争,M47 将与“陶”式系统一同,帮助阻击苏联坦克集群(如 T-55、T-62、T-64、T-72 和 T-80 坦克)的进攻浪潮。

但事实上面对现实,美军士兵对 M47 的操纵和运行留下了诸多不满。与西欧同类武器相比,M47 的优势在于其便携式设计和巨大的破甲(HEAT)战斗部。然而,正如上文所述,其缺点导致其与东西方的同行相比,沦为一种表现平庸的反坦克武器。最显着的是来自美国陆军自身对 M47 射击命中率的研究,他们发现由于系统的局限性,操作员的命中概率仅为 20%。相当怪异的是,盐水滩的积水还会影响导弹的电路并缩短其射程。具有讽刺意味的是,M47 被大量装备于海军陆战队,而他们显然会经常在盐水环境的滩头滩涂上使用它。

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M47“龙”式射手必须保持在原地、集中注意力将导弹导向目标的要求,成为了其最令人困扰的弱点之一,此外该反坦克武器系统还存在其他各种不可靠性。

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“龙”式反坦克武器射击的典型图解。

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1983年入侵格林纳达期间,装备有 M47“龙”式(右)的美国军人(来自第 82 空降师)。

该武器被操作使用得越久,其缺点就暴露得越明显。M47 的发射管及其可拆卸的白光追踪系统或制导单元(另有用于夜间的独立镜头)显得笨重且难以瞄准。操作员必须对目标进行肉眼视觉跟踪,用手调整导弹的轨迹,并在不足一公里的距离内引导导弹。在 20 世纪 80 年代末,其射程略微增加到了 1.5 公里。M47 的设计结合了一个巨大的圆筒,由可拆卸的锥形缓冲减震器封闭,下方配有可折叠的两脚架,这种设计加上其巨大的后坐喷冲波(尾喷),也使得它无法在战壕或建筑物内部进行部署。

但 M47 最大的失误在于其不可靠性。士兵们经常抱怨导弹在飞行过程中调整方向时发出的巨大爆鸣声——这消除了偷袭的隐蔽要素——以及其制导导线容易拉断的倾向,从而破坏了发射。还有几起案例是,导弹在飞出射击管后突然直接掉落到地面上。相比之下,同时代的苏联“竞赛”(Konkurs,北约代号 AT-5“拱肩”)导弹可以从隐蔽处进行引导和发射,并提供了更大的射程和精准度。“比赛”与北约青睐的“米兰”(Milan)导弹一样,兼容安装在多种不同的车辆上并持续进行升级。相反,M47“龙”式则不然。难怪许多方面对这套“龙”式系统感到不满。

“龙”式最大的缺点在于其射程短和速度慢,这正是其独特的推进和控制系统的产物。与“米兰”相比,“龙”式的最大射程仅为前者的一半。而“龙”式的速度仅为每秒 160 米。这为敌方留出了充裕的时间,例如,一个以每秒 10 米速度移动的敌人,有时间去寻找掩体以躲避“龙”式的追踪。更不用说如果敌人采用了“跳蚤”战术。可以想象,“龙”式的控制员通过瞄准镜“死缠烂打”追逐敌方位置时,会是多么的困惑和狼狈!

因此,关于这款“龙”式反坦克武器是否足以增强美国陆军实力的激烈争论爆发了。尽管已经有了许多旨在打造新一代“龙”式的“改进计划”提案。然而,这些更新计划似乎无法从根本上改变初始设计的诸多问题。而这意味着,“龙”式仍不得不承受因其独特设计而带来的固有弱点。然而,彻底放弃并更换这种独特但过时的设计本身并不是一个有吸引力的选择。这种激进的改进计划将耗费巨大的成本。一个看起来更有利的路线是直接停止生产“龙”式,并用更先进的“米兰”取而代之。况且,换装“米兰”的举措早已被其他北约成员国付诸实施。

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苏联“竞赛”(Konkurs,北约代号 AT-5“拱肩”)导弹可以从隐蔽处进行引导和发射,并且与“龙”式相比,提供了更大的射程和精准度。

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“米兰”(MILAN)反坦克导弹,北约标准制式,成为了许多国家青睐的宠儿。换装“米兰”被认为是一个比对“龙”式进行大规模改装更合理的选项。

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尽管不受其使用者待见,但 M47“龙”式依然一直被使用到 20 世纪 90 年代,随后被“标枪”(Javelin)反坦克导弹所取代。

据记载,“龙”式自身曾经历过两次重新设计,并于 1990 年演发展为“超级龙”(Superdragon)。第一代“龙”式是一套射程为 1,000 米的反坦克武器系统,其飞向目标的时间长达约 11.2 秒。

美国海军陆战队于 1985 年发起了一项产品改进计划(PIP),并由达尔格伦海军水面作战中心(NSWC Dahlgren)负责管理。该改进计划被命名为“龙 II”型(Dragon II),旨在将战斗部的破甲效能提高多达 85%。“龙 II”式导弹实际上是将新战斗部改装到海军陆战队现有库存的第一代导弹系统上的产物。该版本能够在 1,500 米的最大有效射程内击穿 610 mm 厚的装甲。

根据记录,真正曾在实战中发射过的“龙”式导弹屈指可数,该导弹仅被视为“最后的无奈选择”,原因在于其使用时瞄准困难,同时射手极易暴露在敌方火力下,并且该导弹无力穿透最新的附加装甲(Add-on armor)和反应装甲系统。一名 1991 年“沙漠风暴”行动的退伍老兵评论道,当部署在伊拉克边境时,他的部队比起必须真正使用“龙”式去对抗伊拉克坦克,他们反而更不担心可能会面对庞大的伊拉克坦克集群。正如可以想象的那样,这款武器的性能并不能让它的使用者产生太多的信心。

“龙”式在 1996 年至 2001 年间被逐步淘汰退役,剩余的导弹则被安排销毁。M47“龙”式或许可以被视作有史以来最差劲的反坦克制导导弹(ATGM)之一。然而在不到 25 年之后,美国便制造出了世界上最好的反坦克导弹之一,即“标枪”。美军随后在阿富汗和伊拉克的实战经验,使得取而代之的“标枪”导弹持续享有“龙”式从未获得过的赞誉。即便如此,M47“龙”式仍被记录参与了格林纳达、巴拿马、沙漠风暴、巴尔干等各种军事行动,并共同推动了单兵肩射反坦克导弹作为一种强有力武器系统的发展。观察当下诸如“标枪”、“长钉”(Spike)和 NLAW 等新一代反坦克制导导弹的成功,证明了 M47“龙”式无论如何都对现代战争反坦克武器的发展产生了深远影响。

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性能可靠的“标枪”反坦克导弹成为了 M47“龙”式合格的替代者。“标枪”至今仍被誉为世界上最好的反坦克导弹之一。

龙式反坦克武器细节

发射器

“龙”式导弹的弹药部分属于可弃置(一次性)组件,由导弹和发射管本身组成。导弹在出厂时就已安装在发射器内,交付时即为待发状态。在发射前,该发射器同时兼作导弹的储存和携行容器。该部件由一个内壁光滑、无膛线的玻璃纤维发射管组成,导弹存储于其中。发射管配有用于追踪系统的电池,为追踪装置提供电力并点火引弹。追踪器支架提供了导弹运行、扳机和追踪器所需的必要电气连接。两脚架安装在发射管的前端,在操作期间为发射器提供支撑。

“龙”式发射器细分为:

  • 一个滑膛的玻璃纤维管。
  • 一个炮尾及气体压力发生器组件。
  • 一套电缆线束。
  • 一根背带。
  • 前后缓冲减震器。
  • 瞄准具电池(为瞄准装置运行和导弹发射提供电力)。
  • 瞄准具支撑支架(容纳“龙”式的电学接插件)。
  • 一个两脚架(在射击期间支撑武器系统)。

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M47“龙”式的发射装置与导弹细节。

弹药

“龙”式导弹有三种类型的弹药可供使用,分别是:M222 和 MK 1、MOD 0 型战术弹(破甲战斗部/HEAT),以及 M223 型训练弹(惰性战斗部)。所有弹药都使用相同的导弹基础弹体、气动控制系统、指令传输导线以及导弹电子设计。“龙”式 M222 导弹的推进由两个阶段/级别组成。在发射管内,它使用一个微型火箭发动机(也被称为“气体发生器”)。

该火箭在导弹离开管体之前便燃烧完毕,其向后方缓冲减震器方向喷冲,将导弹推出发射管,而不会使操作员(或制导导线)受到火箭喷流的伤害。在飞行过程中,导弹依靠沿其弹体排布的一组微型固体火箭推力器来维持飞行,这些小火箭同时兼作制导控制之用。这些微型火箭在距离发射器约 40 码(36.5 米)处开始点火,并发出独特的“爆鸣”声。当追踪器监测导弹所在的位置并将其与预定位置进行对比时,它会沿着导线发送指令,指令被转化为信号用以引爆小火箭以提供修正推力。导弹的稳定由三片倾斜的稳定翼提供,它们在飞离发射管时展开。在 1978 年,一枚“龙”式导弹的价格为 4,500 美元。这三种弹药的尺寸规格如下:

M222 / M223:重量 14.6 公斤(25.29 磅),导弹长度 744 毫米(29.39 英寸)。发射器长度 1154 毫米(44.1 英寸)。其 HEAT 破甲战斗部的重量约为 1.7 公斤。

MK 1, MOD 0:重量 16.2 公斤(27.2 磅),导弹长度 846 毫米(33.32 英寸),发射器长度 1154 毫米(44.1 英寸)。

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“龙”式导弹。

SU-36/P Daysight(白光瞄准镜/白天瞄准具)

Daysight(白光瞄准具)是一种光电装置,用于确定导弹相对于射手视线(LOS/Line Of Sight)的位置。需要注意的是,该光学瞄准装置有时也被称为“追踪装置”。Daysight 可以从发射管上快速拆卸和安装。Daysight 的铝制底座内包含镜头、红外接收装置和控制信号比较器。位于 Daysight 底座右侧的击发机构由扳机保险装置和扳机连杆组成。Daysight 的镜头是一个 6 倍放大倍率的望远镜。它能够将 6° 视场(FOV)内的图像放大,以帮助射手寻找、识别和跟踪目标。瞄准镜上安装了一个橡胶眼罩,用以保护射手的眼睛并使其能够快速适应瞄准装置。

与此同时,红外接收装置由物镜、渐变滤光片、红外探测器和点头镜(nutator mirror)组成。该设备可探测导弹偏离射手视线(LOS)的任何偏差或漂移。一对测距线(双平线)用于帮助射手确定目标的距离。测距线是针对在 1,000 米最大射程处的 6 米乘 3 米标准车辆目标而设定的。Daysight 的重量为 3.1 公斤(6.75 磅),长度为 196 毫米(7.72 英寸)。

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SU-36/P Daysight(白光瞄准镜)细节。

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Daysight 光学瞄准具。

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Daysight 瞄准镜视野画面。

AN/TAS-5 Nightsight(夜间瞄准镜/夜视瞄准具)

在黄昏或任何照明水平下降到白天使用所需标准以下的时候,“龙”式导弹射手就会切换到夜视瞄准装置。该装置与白光瞄准具一样附带安装在发射管上。其击发机构、控制系统和制导系统在原理上也与白光瞄准具相同。

这款 4 倍放大倍率的被动式 AN/TAS-5 Nightsight 拥有 $3.4^\circ \times 6.8^\circ$ 的视场(FOV)。夜视瞄准装置比白天瞄准装置更大、更重。夜视装置将来自目标区域的热辐射(红外能量)转化为电信号,然后再转化为可见光。这使得 Nightsight 能够实时显示目标图像。比周围环境温度更温暖的物体会显示为红色调;而较冷的物体则显示为黑色。与白天瞄准装置一样,夜视装置会监控导弹的运动并发送指令,以使其保持在射手的视线(LOS)上。

该设备能够独立运行,使用外置的 4.8V 直流电池和冷却气瓶(冰格/冷却卡带),并且可以使用来自车辆及装甲人员输送车(APC)上安装的相关设备的电力来运行。使用夜视瞄准装置进行射击操作与白天瞄准镜存在一些差异。

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AN/TAS-5 Nightsight。

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Nightsight 控制面板视窗。

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Nightsight 上的目标捕获显示画面。

夜视瞄准镜拥有几个在白天瞄准镜上不需要的控制开关,具体如下:

  • ACTUATOR(启动器)开关:用于开启和关闭系统。这是一个四档开关,允许射手评估夜视瞄准装置的运行状况,平时通常处于 OFF-LOCK(关闭锁定)位置。随后,该开关可拨至 AIR-BATT-CHECK(气/电检查)位置,用于检查冷却气瓶和电池的状态。如果气瓶和电池状况良好,则将开关旋至 ON(开启)位置进行正常操作。
  • 分划板调节环:随后用于对焦瞄准分划板。
  • 距离对焦杆:随后根据不同的距离调整焦距。
  • 亮度和对比度控制钮:用于使图像变亮或变暗,而对比度控制钮则用于改变图像的对比度。亮度和对比度的调节原理与电视机上的类似控制功能相同。

如上所述,AN/TAS-5 使用充电电池,并使用小高压气瓶或气瓶来冷却探测器的电子系统。机械化步兵班通常携带五组冷却气瓶和满载组件的一箱电池携带盒;而非常规机械化步兵班则携带五组冷却气瓶和三箱电池携带盒。这些电池和冷却气瓶的使用寿命(续航)为 2 小时。Nightsight 的重量为 9.82 公斤(21.65 磅),长度为 368 毫米(14.5 英寸)。在 1978 年,该瞄准装置的价格为 30,500 美元。

M175 架座

M175 架座提供了一个稳定的发射平台,用于从 M113 系列装甲车(APC)以及 M3 或 M122 机枪三脚架上发射该导弹。追踪装置托架提供了发射器与追踪装置之间的电气连接。远程击发机构位于摇架的右后侧,以便于射手操作。方位和俯仰缓冲阻尼器将减少震动,并提供强劲而稳定的目标瞄准能力。

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M175 架座细节。

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战车内 M47“龙”式配件装置的存储空间。

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架座上的 M47“龙”式。

射击姿势

“龙”式可以从以下三种射击姿势中的任意一种进行发射:坐姿、依托站姿或跪姿。当 M175 架座安装在 M3 或 M122 机枪三脚架上时,射手可以使用改良的坐姿或依托站姿。

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坐姿发射“龙”式的射击姿势。

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跪姿发射“龙”式的射击姿势。

龙式导弹的发射方法

为了发射“龙”式导弹,反装甲专兵需要通过瞄准镜进行观察,并将十字准星对准目标。随后,射手保持准星锁定目标并击发。

当导弹离开发射管时,红外跟踪光源开始工作,指令传输导线随之从导弹中释放。导弹的稳定翼展开并锁定到位。在导弹行驶约 71 码(65 米)的距离后,导弹的安全与解除保险装置完成解脱(武器解除保险并点火解除盲区)。

瞄准镜的电子控制装置将导弹的位置与射手的视线(LOS)进行对比。它通过指令传输导线(线导系统)将电子位置信息发送给导弹。

根据从瞄准镜接收到的信息,导弹产生修正其位置的指令。导弹可以储存指令,直到其滑动到合适的位置让火箭发动机点火;或者它也可以立即引爆火箭发动机,以修正导弹相对于射手视线(LOS)的位置。

导弹的火箭发动机点火用以加速或修正其位置。射手保持其瞄准镜锁定在所选的瞄准点上,直到导弹命中目标。

若要发射第二枚导弹,射手需要松开瞄准镜支撑底座左后侧的弹簧夹,向前方滑动瞄准装置,并将其从支撑座上抬起。随后,射手根据部队的标准作业程序(SOP)取出或丢弃发射管壳。射手可以准备另一枚导弹,或者将瞄准镜及每枚备用导弹收好,准备按照命令转移。

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“龙”式导弹发射时喷出的烈焰。

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在“龙”式导弹飞行时,其尾部向瞄准镜发射红外信号,瞄准镜以此引导导弹飞向目标。

尾喷区域(后坐喷冲波)

“龙”式的后方尾喷区域向发射器后方延伸 164 英尺(50 米),向两侧各延伸 30 米。该区域分为两个地带:危险区和警戒区。危险区自发射器后方延伸 98 英尺(30 米),呈 $90^\circ$ 的夹角锥形。在此区域内,冲击波、火焰和飞溅的碎片可能导致死亡或重伤,因此人员必须避开该区域。警戒区从危险区后方延伸 66 英尺(20 米),并从危险区两侧各延伸 98 英尺(30 米)。人员也应尽量避免进入该区域。为了保护眼睛免受飞溅碎片的伤害,他们还必须背对正在发射的“龙”式后方。为了保护耳朵免受爆炸声和超压的伤害,他们需要佩戴耳塞(护耳器)。

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“龙”式导弹发射尾喷的危险区域图解。

部署条件

“龙”式导弹的最小射程(盲区)为 213 英尺(65 米),这极大地限制了它在城市地区的使用。在市中心,极少有区域能够允许在远超导弹最小解除保险距离之外的范围进行射击。与此同时,在街道或铁路线的地面进行远距离射击,或者横跨公园和广场进行射击是完全可行的。

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M47“龙”式的配置限制了其在城市地区的使用

改型/型号

龙式基础型(Dragon)

为基础改型,使用 M222 导弹,重量为 14.6 公斤,导弹长度为 744mm,收纳在 1154mm 长的发射管内。该基础版本的战斗部足以击穿 330mm 厚的钢装甲板。

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瑞士陆军装备的 M47“龙”式。(来源:https://commons.wikimedia.org/)

龙 II 型(Dragon II)

该版本是基础型“龙”式的战斗部升级改型。最初被称为“龙 PIP”,官方正式型号为 MK1 MOD0。“龙 II”接收了全新的战斗部,其穿甲威力提高了 85%,使其能够击穿约 610mm 的装甲。系统的总重量随后增加到 16.2 公斤,长度增加到 846mm。“龙 II”于 1988 年开始投入服役。

龙 III 型(Dragon III)

进一步提升能力的“龙 II”被称为“龙 III”。该型号导弹拥有更强大的串联双前驱战斗部(串联装药),有时也被称为带有额外附加装药的“龙 II”。其精确的穿甲能力仍然未知,尽管据声称比 SMAW 火箭筒具备的 600mm 穿深 HEAA(高产额反装甲)弹药还要高出“数百毫米”。

此外,其发动机也进行了升级,使得导弹在 6.5 秒内即可达到 1,000 米的射程,远快于原始导弹 11 秒的飞行时间。升级后的发动机还增加了射程,可将“龙 III”推至 1,500 米之远。第二项最终改进是结合了激光制导的昼夜合一瞄准系统。只有美国海军陆战队在 1991 年开始采购此变型,而陆军则选择等待“标枪”系统服役。

闪电(Saeghe)

众所周知,伊朗对“龙”式进行了逆向仿制,并将其命名为“闪电”导弹系统。2002年,他们在雅典举办的防御展览会(Defendory)上展示了该系统,当时该系统正处于批量生产中。

已知的版本包括“闪电-1”(Saeghe 1,仿制自“龙 II”)和“闪电-2”(Saeghe 2,仿制自“龙 III”)。“闪电-3”的存在无法得到确认,而“闪电-4”据信使用了温压战斗部。

“Saeghe”(也可以拼写为 Saegheh、Saeqeh 及其它几种改型,意为“雷电”)是印发给伊朗武器系统的非常通用的名字。该名称还指代了其侦察无人机、靶机、喷气式战斗机、空对空导弹和 RPG-7 的战斗部。

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伊朗制造的“闪电”反坦克导弹,它是“龙”式的复制版。

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“闪电-1”(剖视展示,前)与“闪电-2”(后)。

改编与资料补充来源:

SI NAGA ANTI-TANK oleh Trisno/TSM/In Combat; TSM No 77-78 Tahun VII/November-Desember 1993

Panzerabwehrrakete X-7 Rotkäppchen

https://www.google.com/amp/s/weaponsandwarfare.com/2020/06/09/panzerabwehrrakete-x-7-rotkappchen/amp/

FM 23-24: Dragon Medium Antitank/Assault Weapon System M47

https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/23-24/Ch1.htm

M-47 DRAGON Anti-Tank Guided Missile

https://man.fas.org/dod-101/sys/land/m47-dragon.htm

M47 DragonAnti-tank guided missileby MIGUEL MIRANDA

http://www.military-today.com/missiles/m47_dragon.htm

The M47 “Dragon” Anti-Tank Guided Missile Launcher

https://chainlinkandconcrete.blogspot.com/2017/10/the-m47-dragon-anti-tank-rocket-launcher.html?m=1

How The US Military Became A Tank-Killing Machine BY CHARLIE GAO, THE NATIONAL INTEREST | PUBLISHED DEC 16, 2018 1:20 AM

Raytheon M47 DragonPortable Wire-Guided Anti-Tank Missile System (1975)

https://www.militaryfactory.com/smallarms/detail.php?smallarms_id=134

M47 Dragon Medium Anti-tank Weapon System I Gary’s U.S. Infantry Weapons Reference Guide

https://www.inetres.com/gp/military/infantry/antiarmor/M47.html

https://en.m.wikipedia.org/wiki/M47_Dragon