这是一幅展示来自天顶方向的ASBM实弹攻击的真实画面,首次公开。这种攻击方式不仅威力巨大,而且几乎没有什么有效的防御手段。那么,为什么垂直下落的如来神掌如此难以应对呢?我们可以从攻击和防御两个方面来探讨这个问题。对攻击方而言,垂直向下的攻击本身就利用了地球引力提供的巨大动能和动量。所谓居高临下,势如破竹,而垂直下击,正是这种居高临下的攻击方式中威力最为直接且最大的。
举个例子,普通航空炸弹从常见的7000米高度投向地面,如果它的外形阻力较小,当接近地面时,末端速度通常已经超过400米每秒,介于450米到500米每秒之间,这已经超过了1.3倍音速。若炸弹重量达到1吨,并且具有穿甲能力,它的动能足以穿透10米厚的高强度钢筋混凝土,并在掩体内部造成剧烈爆炸。 而这种航空炸弹本身并不携带任何末端加速装置,仅仅依靠自重和地球引力的作用,就能够实现超音速打击。如果是高超音速弹头或高超滑翔弹头,其再入大气层时的末端速度可以达到5到15马赫,某些远程弹种的再入速度甚至接近20马赫。如果是末端垂直再入,穿越不超过20公里厚的稠密大气层,空气阻力带来的减速效应非常有限。如果再加上末端火箭助推装置,基本可以抵消空气的减速作用,并可能在接触地面或海面目标之前继续加速。这时,最终的命中速度至少也不会低于3马赫,即每秒俯冲超过1000米;而最高速度则可能达到5到15马赫。 如此巨大的俯冲攻击速度,不仅意味着炸药威力巨大,就算是1吨级的实心金属弹头,也能轻松摧毁10万吨级的航母。对垂直向下的攻击来说,还有一个重要的优势,就是它能将通常复杂的三维导弹攻击简化为二维。因为无论是固定目标还是可移动目标,垂直攻击时都可以视作一个二维平面上的点,只要锁定并在这个平面坐标内命中目标,几乎不需要考虑目标的高度。因此,目标一旦被锁定,几乎无法逃脱。然而,对于防御方来说,拦截天顶垂直下击的攻击,难度相当大!因为所有从垂直向上发射的拦截导弹或炮弹,垂直爬升的模式非常消耗能量。与垂直向下攻击的弹头越来越快不同,拦截弹头的速度会逐渐减慢,其机动性迅速下降,导致拦截概率急剧降低。 更为复杂的是,虽然拦截弹头表面看起来是垂直向上发射,但实际上它的弹道是一个抛物线。我们平时看到的火箭发射,虽然是垂直向上,实际在爬升到约500米高度后,就开始进行程序转弯。这个转弯实际上将垂直弹道转变为倾斜的抛物线弹道,从而自动获得地球自转提供的额外动能。因此,几乎没有导弹或炮弹能一直保持绝对垂直向上飞行。而既然所有垂直向上的拦截弹头实际上都是倾斜弹道,那么它们很容易错过垂直下落的攻击弹头。最终,拦截失败的概率远远高于成功的可能性。 因此,垂直向下的攻击弹道,天然具有突防概率最高的优势。