美国空军等AIM-260,已经等得有点着急了。
AIM-260项目公开进入研发阶段大约始于2017—2018年,最初的定位非常直接:替代AIM-120,解决面对远程空空导弹时射程和杀伤区不足的问题。可到了2026年,AIM-260依旧没有进入全面量产,甚至还在进行作战测试。9月最新消息显示,它距离正式全速生产仍有一道关键门槛。
![]()
问题也恰恰出在这里:AIM-260并不是简单地给AIM-120“加长弹体、塞更多燃料”。
现代远距空战真正拼的是整个杀伤链。导弹飞得远只是第一关,还得在远距离获得目标信息,利用惯导和数据链不断修正航迹,进入末段后再靠主动雷达导引头自己找目标。距离越远,目标机动、电子干扰、气动阻力和能源管理带来的麻烦就越大。
![]()
AIM-260的具体性能仍然保密,但公开信息已经透露出一个关键方向:它要比AIM-120飞得更远,同时还必须兼容F-22、F-35等战机的挂载体系,甚至考虑内置弹舱空间。这意味着弹体尺寸、折叠舵面、发动机体积、导引头尺寸,每一项都在“戴着镣铐跳舞”。
![]()
真正棘手的是发动机。
远距空空导弹不是“射程越大越好”,而是要尽可能把能量留到末段。假如一枚导弹刚离开发射机就猛冲,前半程速度很漂亮,后半程却开始掉速,那么纸面上的最大射程和实际有效不可逃逸区完全是两回事。
![]()
这也是为什么美国连AIM-120D都在继续挤性能。雷神公司此前通过软件、制导系统更新和推进系统调整,在测试中进一步扩大了AIM-120的射程。公开资料甚至提到,新的电子设备为发动机调整腾出了空间。换句话说,美国并不是不知道远距空空导弹怎么做,而是知道把每一公里射程塞进有限体积里有多难。
![]()
另一个难点是导引头。
远距离飞行过程中,战斗机雷达给出的目标位置只是“告诉导弹往哪儿飞”,真正到了末段,导弹必须自己完成目标搜索和识别。距离拉长以后,目标雷达反射截面、电子干扰、目标机动都会影响捕获概率。
这也是AIM-260不能只追求一张漂亮的射程数字的原因。美国真正需要的是更大的“不可逃逸区”,而不是宣传册上的最大射程。两者之间差着一整套制导、动力和目标信息处理能力。
![]()
更麻烦的是测试。
这种导弹必须经历大量真实飞行试验,验证发射安全、发动机工作、制导精度、数据链、中段修正和末段攻击。2026年5月,AIM-260已经被拍到由美国海军F/A-18F进行测试,相关试验显示项目仍在持续推进。美国空军未来五年还计划投入约14.7亿美元进行研发,同时安排数十亿美元进入后续采购。
![]()
所以,AIM-260所谓“卡住”,并不是造不出一枚能飞得远的导弹,而是卡在“能不能稳定、大规模、可靠地造出来”。
![]()
这点从采购节奏就能看出来。美国2026财年已经为JATM安排采购资金,后续几年还准备继续扩大采购规模;9月又与洛克希德·马丁签署框架协议,准备加速生产。不过目前仍没有跨过全速生产决定这道坎。
![]()
再看霹雳-15,真正让美国感到压力的其实也不是一个简单的“射程数字”。
公开报道长期把PL-15视为中国远程空空导弹的重要型号,外界对其射程存在不同估计,出口型PL-15E公开数据则明显低于中国自用型号。2025年印巴空战后,PL-15更受到外界关注,但具体型号、实际交战过程和导弹性能仍存在不少无法确认的信息。
![]()
因此,说AIM-260“追了十年只摸到尾巴”,多少有点调侃成分,但它确实反映出一个现实:远距空空导弹真正难的,从来不是把射程数字做大,而是在有限弹体里同时塞进发动机、导引头、电子设备、数据链和足够的能源,还得通过漫长测试证明它每一次都能按设计工作。
![]()
等到AIM-260真正进入大规模部队部署,军迷们真正该盯的也不是“它到底多少公里”,而是它的末段能量、中途更新能力、抗干扰水平,以及F-22、F-35能不能把它藏进内置弹舱后打出完整的远距杀伤链。
那时候,才算真正追上来了。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.