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日军海上火力王、日本最贵军舰-细说造价13亿...

本文是曹晓光外军研究第64篇文章,本公众号所有涉及课题都在本人研究范围之内。本文总字数:10000字。本文总配图:90张。 曹晓光微信号:caoxiaoguang_cool

环顾当今,世界装备美制宙斯盾舰的国家海军共有6个,分别是美国海军、日本海上自卫队、西班牙海军、挪威海军、韩国海军和澳大利亚海军,而日本海上自卫队最特别的地方是,它装备的宙斯盾舰比美国海军的原型舰吨位还要大,并且,还是除美国海军之外,另外5个国家海军中装备级数最多和数量最多的国家海军。目前,宙斯盾舰是世界海军中现役综合作战能力最强的一种军舰,也是唯一一种经过大规模实战考验的军舰,其稳定性、可靠性无人能及。

在一艘港口拖船帮助下入港的爱宕级1号舰爱宕号(DDG-177)。

远洋海上航行的足柄号(DDG-178)。

设计简洁的足柄号舰貌。

挺拔的足柄号舰艏部。

在两艘港口拖船帮助下进行离港航海训练的足柄号,可见舰艏锚缓缓升起。

进行港口拖船操作的足柄号另一侧。

从一艘金刚级宙斯盾导弹驱逐舰上看港口拖船操作中的足柄号。

停泊于日本海上自卫队舞鹤海军基地北吸码头上的爱宕号。

停泊于北吸码头上的爱宕号舰艏特写。

爱宕级宙斯盾导弹驱逐舰——“亚洲最昂贵的主力军舰”

爱宕级是继金刚级之后日本海上自卫队第二代宙斯盾导弹驱逐舰,主要用于取代3艘太刀风级导弹驱逐舰。目前,爱宕级创造了两个纪录,其一,它是世界上排水量最大的宙斯盾导弹驱逐舰,在日本海上自卫队现役军舰中,其排水量设计仅次于摩周级补给舰和日向级与出云级直升机母舰;其二,它是亚洲最昂贵的主力军舰,其单舰造价大约为1400亿日元(大约合13亿美元),超过4艘金刚级、2艘日向级直升机母舰、2艘出云级直升机母舰以及2艘摩周级舰队作战补给舰的单艘造价。

爱宕级是日本防卫厅升格为防卫省后建造的第一级主力战舰,由三菱重工长崎造船厂负责建造,是日本弹道导弹防御计划的重要组成部分。

2012年12月10日,美国国防部正式通知日本将向日本出售最新的弹道导弹防御系统,这些系统将安装在爱宕号和足柄号上。

正在向日本民众进行公开火力展示及海上训练内容展示的足柄号(DDG-178)宙斯盾导弹驱逐舰,可见舰面上站满了参观的日本民众,日本民众的国防热情由此也可见一斑。在日本国内,日本民众可非常方便地参观并了解像爱宕级这种顶级核心主力战斗舰的结构设计、舰体布局、火力展示、训练情况等相关军事情报。

正在向日本民众进行公开火力展示及海上训练内容展示的爱宕号(DDG-177)宙斯盾导弹驱逐舰,可见舰面上站满了参观的日本民众。

公海展示活动之前举行出港仪式的爱宕号。

基本技术参数及舰载系统概况

爱宕级设计标准排水量7770吨,满载排水量10000吨(计划),舰体全长165米,全宽21米,吃水6.2米,型深12米。舰员编制300人。

动力推进系统采取燃气轮机和燃气轮机联合动力装置(COGAG)的工作方式。主机配备4部由IHI许可生产的LM2500型燃气轮机,单机输出功率为25000马力。舰上电力输出由3台燃气轮机发电机提供,单机输出功率为2500千瓦。整个动力系统可提供的最大航速可达30节以上。

舰载武器包括1门MK45 MOD6型127毫米62倍径单装速射型舰炮,2门美制“密集阵”20毫米高性能机关炮(为MK15 MOD 25型CIWS),2部MK 41 MOD20型导弹垂直发射系统(64 +32个发射单元),它可发射“标准”SM-2舰对空导弹(SAM)以及垂直发射型“阿斯洛克”反潜导弹(VLA SUM)(与金刚级不同,这套导弹发射系统不可发射“标准”SM-3反弹道导弹,因此不具备弹道导弹拦截能力),2部90式反舰导弹(SSM)4联装发射装置,2部HOS-302型3联装轻型鱼雷发射管。

舰载C4I系统有MOF(最低工作频率)系统(由OYQ-31-6指挥、控制与通信装置(C2T)以及NORA-1/NORQ-1卫星通信系统(SATCOM)组成)、NTDS(海军战术系统)系统(由UYQ-86(V)8通用数据链管理系统(CDLMS)和11号、14号与16号数据链组成)以及MK7 MOD19型AWS(舰载宙斯盾武器系统)、SQQ-89(V)15J装置。

舰载雷达包括1部AN/SPY-1D多功能相控阵雷达(4面)、1部OPS-28E对海搜索雷达和1部OPS-20B导航雷达。

舰载火控雷达包括3部MK99 MOD8型导弹火控雷达(射击指挥装置)、1部MK160型舰炮火控雷达和1部MK116型水中火控雷达。

舰载声纳设备包括SQS-53C舰首安装型声纳和OQR-2D-1战术拖曳声纳。

舰载电子战及对抗措施包括NOLQ-2B型ESM/ECM综合电子战系统和4部MK137诱饵发射装置。

金刚级无固定舰载反潜巡逻机,可为1架SH-60J/SH-60K反潜巡逻直升机提供着舰空间。

爱宕号舰桥右舷内景一角,远处红色座位为舰长席,爱宕号舰桥内左舷的护卫队司令席和右舷的舰长席都为红色,这标明他们的军衔相同。

与上图同一角度的足柄号舰桥内一角。

爱宕号右舷舰长席的背后部分。

位于舰桥内左舷的爱宕号护卫队司令席,从座位的颜色可以判断他是一名海军上校(一等海佐)级的军官。

位于舰桥内左舷的足柄号护卫队群司令席,从座位的颜色可以判断他是一名2星海军少将(海将补)级的军官。

位于舰桥内右舷的足柄号舰长席。

位于舰桥内右舷的爱宕号舰长席。

足柄号舰长席附近的显示设备。

足柄号舰桥内景。

爱宕号舰桥内操舵轮周边的布局设计。

爱宕号舰桥内的操舵轮。

足柄号舰桥内的操舵轮。

爱宕号舰桥内操舵轮右侧的显示设备。

爱宕号操舵轮周边的设备。

爱宕号舰桥及航海类舰员们。

爱宕号舰桥内的海图台。

足柄号舰桥内的海图台。

爱宕号舰桥后部的各种设备。

爱宕号舰内挂有主要舰上军官介绍的墙板。

爱宕号舰内结构一角。

爱宕号舰上战斗指挥所(CIC)前面的舰内通道布局设计。

爱宕号的文职科员居住区内景。

爱宕号的科员居住区。

爱宕号科员居住区内的上下两层床位及床头衣柜。

科员居住区内干净整洁的下铺。

爱宕号科员居住区内景。

爱宕号科员居住区外面的公共洗漱间。

爱宕号科员居住区外的公共洗漱间。

爱宕号科员洗漱间。

爱宕号的公共科员浴室。

爱宕号宽阔的公共科员浴室。

爱宕号的公共科员浴室全景。

爱宕号的铭牌。

舰体基本设计

从舰体的整体设计情况来说,爱宕级是金刚级驱逐舰的改进型,其主桅杆采用的不是普遍型的桅杆,而是改进的梯子状组合结构桅杆,这种结构的桅杆是日本独自研制设计的,增强了舰体本身的隐蔽性能,也使桅杆向平面化结构发展。从日本海上自卫队秋月级驱逐舰的预想图上,可以看出,这一级的军舰也采取了这样设计结构的桅杆。舰上烟囱的形状也作了改进,舷梯也改成了向舰内展开的收缩型,这些结构的改进都在努力增强舰体本身的隐蔽性能。

舰桥的内部结构与金刚级相比更加紧凑化,舰桥也更加宽敞。舰上指挥控制中心设在上层建筑正下方第2层甲板,配备有通用型战术控制台。控制中心正前方配置有4面大型显示屏,其周围是指挥控制区域。大型显示屏的右边是对海作战区域,左边是对空作战区域,与大型显示屏相对的是反潜作战区域。

站在前甲板可以看到上层建筑的正面,127毫米单管舰炮和密集阵近防炮都布置在舰体中轴线上,6层的上层建筑与金刚号的上层建筑相同,但是通信卫星天线的安装位置发生了改变。爱宕级的上层建筑两侧有所加宽。2座抛物面天线是标准-2舰对空导弹的SPG-62末段照射雷达。

爱宕级后部上层建筑形状复杂,主要是考虑到SPY1-D(V)的探测距离和舰船刚性的结果。其中间是垂直发射装置,舰船左侧是直升机机库,右侧是直升机用鱼雷,深水炸弹和反舰导弹的弹库。

参加公开展示活动中的爱宕号,可见动力舱烟囱周边的结构布局,包括2部照射雷达、90式反舰导弹发射装置等。

爱宕号的主桅杆结构设计,上面飘扬着一面2星海军少将将旗,这表明有一名护卫队群司令坐镇该舰指挥。

爱宕号右舷动力舱烟囱及舰桥的布局,烟囱底部有一部3联装轻型鱼雷发射管,发射管上面为供搭载艇收放使用的机械化起重机。

足柄号庞大的舰体设计布局。

舰载宙斯盾武器系统(AWS)

爱宕级目前所装备的宙斯盾导弹防空系统是美日合作开发的最新基线7.1版。系统核心雷达已经升级为SPY1-D(V)三座标相控阵雷达,这部雷达是金刚级驱逐舰所搭载的SPY-1D雷达的改进型。SPY1-D(V)三维相控阵雷达除了能够提高搜索与跟踪来自空中导弹威胁的能力外,还特别增强了对来自舰上空方向导弹的搜索与跟踪能力,此外还改善了SPY-1D所具有的对低高度小型高速目标搜索能力弱的缺点。

与金刚级不同的是,爱宕级从一开始就考虑使用反弹道导弹进行导弹拦截,并基于这个目标开始建造,然而,到目前为止,这一级的驱逐舰只具有弹道导弹的搜索与跟踪能力,还不具备弹道导弹拦截导弹的发射能力。根据日本防卫省中期防卫力整备计划(平成23年度至27年度),2艘爱宕级将被改装为宙斯盾BMD5.0,届时这些驱逐舰都将具备弹道导弹拦截导弹的发射能力。

与金刚级一样,爱宕级宙斯盾武器系统也由SPY-1雷达、MK41导弹垂直发射系统和MK99射击指挥系统三个部分组成。

爱宕级作战指挥由战斗指挥所(CIC)负责,另外设置司令部作战室(FIC),与阿利伯克级原型舰相比,爱宕级的指挥与控制能力更加优越,并且,其指挥能力完全超越了前级金刚级。

美国海军CG-49号提康得罗加级宙斯盾导弹巡洋舰内的战斗指挥所(CIC),可见指挥所内遍布各种电脑终端、显示器、工作站和服务器。

2000年,企业号的舰载战斗指挥所(CDC)。

再现于博物馆内曾经二战历史上大名鼎鼎的大黄蜂号航母舰载战斗指挥所(CIC)内景。

美国海军舰载战斗指挥所(CIC)由OYQ-5战术情报处理装置使用的UYA-4(OJ-194B)型工作站,日本海上自卫队的舰载C4I系统使用相同型号的计算机产品。日本军舰的舰载战斗指挥所不面向日本民众开放,处于高度保密条件下。

美国海军舰载战斗指挥所(CIC)相应海军战术系统使用的UYA-4(OJ-1947)型工作站,日本海上自卫队的舰载C4I系统也使用相同型号的计算机产品。

美国海军舰载战斗指挥所(CIC)相应海军战术系统使用的UYQ-21(OJ-451)型工作站,日本海上自卫队的舰载C4I系统也使用相同型号的计算机产品。

美国海军舰载战斗指挥所(CIC)相应海军战术系统使用的UYQ-70(C&D)型工作站,日本海上自卫队的舰载C4I系统也使用相同型号的计算机产品。

美国海军舰载战斗指挥所(CIC)相应海军战术系统使用的UYQ-70型工作站的各种终端及显示器,日本海上自卫队的舰载C4I系统也使用相同型号的计算机产品。

美国海军舰载战斗指挥所(CIC)GCCS-M的各种终端。

足柄号舰桥底部可通向舰内战斗指挥所(CIC)舱门。

爱宕号的舰桥下部舱门及通道。

爱宕号的侧舷通道。

反潜作战系统

与金刚级采取日本国产的OYQ-102反潜情报处理装置不同,爱宕级与阿利伯克级原型舰一样都采用了与宙斯盾武器系统相连的SQQ-89联合反潜系统。

阿利伯克级FLIGHT IIA型搭载的反潜战系统型号为AN/SQQ-89(V)15,它推进了产品的COTS化,非常适合于在浅海环境下进行情报收集和处理。然而,根据运用要求的不同,日本海上自卫队使用的型号又搭载了国产的OQR-2D-1拖曳式声纳,这种变化形成日本海上自卫队自己所特有的AN/SQQ-89(V)15J型号。

AN/SQQ-89(V)15J反潜战系统主要系统构成有AN/SQS-53C舰底安装声纳、OQR-2D-1拖曳式声纳、MK116反潜攻击指挥装置和ORQ-1B声纳浮标数据链装置。

与金刚级一样,爱宕级的反潜情报处理大量依赖于人力操作,故此,由SQS-53获得的情报要直接输入到MK116反潜攻击指挥装置内,由反潜巡逻直升机投放声纳浮标所获得的情报要通过ORQ-1B输入到AWS的战术情报处理装置内,然后再传输给MK116反潜攻击指挥装置。MK116反潜攻击指挥装置同时兼具武器管制装置和射击管制装置的作用,反潜情报经过处理后,它可对HOS-302三联装轻型鱼雷发射管或MK41垂直发射装置进行攻击管制。

爱宕级主要反潜武器有2部HOS-302三联装轻型鱼雷发射管、1架SH-60K或SH-60J反潜巡逻直升机以及阿斯洛克和MK46鱼雷。其中,阿斯洛克火箭助飞鱼雷是由美国霍尼韦尔公司研制的近程弹道式舰潜导弹,可攻击不同类型和不同深度的各种潜艇,弹长4.5米,弹径336.7毫米,翼展0.838米,发射质量486千克,射程1-8千米,飞行速度约1马赫。

Mk 46 Mod 5轻型反潜鱼雷为美国霍尼韦尔公司生产,鱼雷长2.6米,直径324毫米,总重258千克,最高航速50节,射程11千米,航深450米。“爱拓”号在舰前部携带64枚,舰后部携带32枚。

反水面战武器系统

爱宕级舰载反舰导弹不再是金刚级采用的美制鱼叉反舰导弹,而是日本国产的90式舰对舰导弹(SSM-1B),村雨级以后的通用多功能驱逐舰都采用了这种反舰导弹。90式舰对舰导弹发射装置为舰对舰导弹舰载装置2型(SSMS-2B-2),这是一种四联装发射筒,共安装2部。

90式舰对舰导弹是日本自主研发的导弹,其射程超过150公里,具有超视距反舰交战能力。该导弹由一枚固体助推火箭发射,发射后用涡轮喷气发动机进行远程巡航。发动机是三菱公司TJM3涡轮喷气发动机的改进型,重45公斤,可产生200公斤的静推力,导弹重660公斤,能够携带225公斤的高爆弹头。

此外,作为反水面战传感器的反水面雷达是由日本国产的OPS-28雷达。通常情况下使用的导航雷达为OPS-20雷达。

爱宕号的90式反舰导弹4联装发射装置(照片中为3联装发射筒)及“爱宕01”号搭载艇,从搭载艇编号可以看出这是军舰的右舷部。

爱宕号的90式反舰导弹4联装发射装置及“爱宕02”号搭载艇,从搭载艇编号可以看出这是军舰的左舷部。

舰载火炮系统

爱宕级主炮采用的不再是金刚级使用的意大利奥托格莱拉127毫米54倍径单装速射型舰炮,而美国生产的带隐身炮塔设计的最新型MK45 MOD 4 127毫米口径62倍径单装速射型舰炮,这套火炮系统的正式名称为MK34 MOD9,该炮具有防空、反舰和对陆攻击作战等多种作战能力。MOD4在原有型号的基础上加长了炮身,增加了炮口的初速,从而提高对陆攻击的能力。弹重19、7吨,全长9米,发射速度16-20发/分钟,炮口初速为808米/秒,有效射程为24公里。

爱宕级舰载“密集阵”BLOCK 1B 近防武器系统是美国雷西昂公司的产品,是现役的唯一一种能实现自动搜索、探测、评估、跟踪、锁定和攻击威胁目标(如反舰导弹、水面水雷、小型飞行器等)的近防系统,它在BLOCK 1A型的基础上又有了许多改进,如增加了光电搜索器,使用优化的炮管和更有毁灭性的弹药等等。BLOCK 1B型增加的红外前视仪提供了可靠的24小时被动搜索和跟踪能力,具有多光谱探测和跟踪能力,使“密集阵”对掠海飞行的目标有更高的对抗能力,从而改善了密集阵在复杂环境下的对空作战能力。

美国海军普雷布尔号与爱宕级搭载着相同型号的主炮,图中为5英寸主炮的射击瞬间。

爱宕号舰艏部的1门127毫米主炮及2部MK41导弹垂直发射系统模块(做在一起)。

足柄号舰艏部的1门127毫米主炮及2部MK41导弹垂直发射系统。

爱宕号的127毫米主炮。

127毫米主炮后部。

爱宕号的舰艏“密集阵”与舰桥右舷中的一个相控阵雷达外罩(4个面中的一个)。

爱宕号舰艏“密集阵”基部与舰桥基部全景。

爱宕号左舷一侧的2个相控阵雷达外罩。

舰载电子战系统

爱宕级原型舰阿利伯克级安装了AN/SLQ-32电子战装置,不过,这种装置拥有最高程度的保密级别,故此,美国规定严禁向任何国家出口,鉴于此,爱宕级不得不装备由日本国产的NOLQ-2B型电波探知妨害装置。从性能上来看,这部电子战设备可与美国的AN/SLQ-32相匹敌。

此外,为了有效应对被动ECM干扰,与其它驱逐舰一样,爱宕级还安装了MK36 MOD 6以及4部MK137干扰弹发射装置。

航空系统与搭载艇

鉴于日本大量削减国防预算,护卫舰队也要进行大规模的编制体制改革,尤其是在废除了护卫舰队的“8舰8机”体制之后,为了与这些改革措施相适应,日本海上自卫队的第二代宙斯盾导弹驱逐舰设计也有必要向美国海军的阿利-伯克级导弹驱逐舰转变(爱宕级的原型舰为阿利-伯克级具备直升机搭载功能FLIGHT IIA型),因此,在设计舰载直升机机库时,决定把机库设计为能搭载一架SH-60K或SH-60J反潜巡逻直升机的机库。相对于金刚级和美国阿利-伯克级只有直升机起降平台而没有支援设施来说,爱宕级有充足的直升机维护设施。

机库空间缩小之后增加了舰后部的可视区域,在舰桥的后方,两部雷达的安装位置也被提高了一层,所有这些设计都使得军舰的整体视野变得更加开阔。从直升机飞行甲板到机库铺设了3条着舰滑行导轨,相连的区域还设有搭乘员待机室。到目前为止,这级驱逐舰还没有搭载固定的舰载机及同乘的飞行员。

爱宕级搭载的辅助艇要比金钢级所搭载7.9米的小型机动艇大得多得多,它搭载的多功能艇是和日向级、秋月级驱逐舰相同的11米长作业艇。

爱宕号的舰艉直升机甲板与直升机机库。

采取封闭式舰艉甲板设计的爱宕号,日文舰名上面为爱宕号的自卫舰旗。

爱宕号舰艉部的航空系统布局全景,包括直升机机库、直升机甲板、直升机甲板至机库之间的3条滑行导轨以及机库右侧的搭乘员待机室。

爱宕号直升机机库。

爱宕号直升机机库右侧的搭乘员待机室和上部的小型航空舰桥。

爱宕号舰艉部及直升机甲板的最末端。

可见看出足柄号的直升机甲板稍微高出一些。

爱宕号的直升机机库内景,3条导轨直接进入机库里部。

足柄号直升机库内景。

有重大仪式活动的足柄号直升机机库。

爱宕级与原型舰及韩国世宗大王级对比

爱宕级与美国海军阿利-伯克级FLIGHT IIA和韩国海军世宗大王级驱逐舰均为最新型的宙斯盾导弹驱逐舰,可将它们看作准同型舰,根据日、美、韩三国不同的军舰运用体制,虽然三级舰拥有大致相同的系统还有着不同的各自特点。

与阿利伯克级FLIGHT IIA相比,爱宕级作为护卫队群的旗舰由队群司令坐镇指挥,因此,其舰载司令部功能非常完善,舰载司令部所在的舰桥要比FLIGHT IIA高出2层,在长长的舰体、大型的舰桥构造物以及平直的甲板上建有直升机机库等辅助设施,从整个军舰尺寸来看,爱宕级更接近美国海军提康得罗加级导弹巡洋舰。爱宕级舰长较FLIGHT IIA长出约10米,较金刚级长出约4米,故此,其标准排水量和满载排水量较FLIGHT IIA多出近1000吨,由此可见,爱宕级的舰载设备更加完善。

从另一个方面来看,与爱宕级相比,FLIGHT IIA建造数量已经超过60艘,作为大批量生产的防空主力舰,阿利伯克级更注重建造成本的节省,而且,FLIGHT IIA更偏重于在美国海军核动力航母战斗群中扮演防空子系统的角色,这与爱宕级的舰队旗舰职责形成鲜明对比。

至于世宗大王级驱逐舰,由于韩国海军迫于综合国力的限制而没有建造太多的此类型大型主力战舰,作为重型武装军舰,世宗大王级就要尽可能多的配备更加完善的武器系统及相应功能,于是,舰载司令部、各种垂直发射系统、守门员近距离防御武器系统(CIWS)、RAM近距离防空导弹等功能和武器集中配备到军舰上,与爱宕级相比,世宗大王级是一款多功能并以近距离防空主为的重装军舰。

就航空系统来看,与FIGHT IIA和世宗大王级相比,爱宕级采取平甲板舰型所具备的直升机甲板和机库则更加开阔,只能展开和运用1架舰载反潜直升机,只搭载一些航空设备,而未搭载固定直升机、航空设备及飞行员。而FLIGHT IIA和世宗大王级由于采取长船首楼舰型设计,故可运用2架直升机,并配备相对充实的航空系统和基础设施。

右侧的日本海上自卫队足柄号(DDG-178)驱逐舰与左侧的美国海军阿利-伯克级40号舰查飞号对比,可以看出2艘同型舰的舰桥设计存在着很大程度的不同。

爱宕级同型舰

爱宕级共建造了2艘,分别是1号舰爱宕号和2号舰足柄号,爱宕号预算名称为14DDG,造价成本为1453亿日元,足柄号预算名称为15DDG,造价成本为1389亿日元,其中包括各自宙斯盾武器系统的采购成本为509亿日元。从造价成本上来看,2艘爱宕级的单艘预算费用比2艘出云级直升机母舰高出2百多亿日元,俗话说“一分钱一分货”,从造价成本上也可以看出爱宕级宙斯盾导弹驱逐舰在日本海上自卫队中拥有核心主力战斗舰的头衔。

爱宕号舰名来自日本京都府爱宕山,足柄号舰名来自日本足柄山,2艘同型舰舰长均海军上校军衔,基本概况如下:

舷号

舰名

建造日期

下水日期

竣工日期

建造船厂

编制

母港

DDG-177

爱宕号

2004年(平成16年)4月5日

2005年(平成17年)8月24日

2007年(平成19年)3月15日

三菱重工长崎造船所

第3护卫队群第3护卫队

舞鹤

DDG-178

足柄号

2005年(平成17年)4月6日

2006年(平成18年)8月30日

2008年(平成20年)3月13日

三菱重工长崎造船所

第2护卫队群第2护卫队

佐世保

1、爱宕号历任舾装员长和舰长,自服役以来,共经历了1任舾装员长和4任舰长,都为海军上校军衔,基本概况如下:

历任

姓名

任职期间

毕业学校及期

前期任职

后期任职

备注

舾装员长

舩渡健

2005.8.24 - 2007.3.14

爱宕号舰长1:舩渡健

2007.3.15-2008.3.27

岐阜大学

护卫舰队付2:清水博文

2008.3.28-2009.12.20

防大・29期

第2护卫队群幕僚

第1海上训练支援队司令3:大野敏弘

2009.12.21-2011.12.8

海上幕僚监部指挥通信情报部指挥通信科情报保密班长

第4护卫队群幕僚4:山胁修

2011.12.9-

舰艇开发队开发部长

2、足柄号历任舾装员长和舰长,自服役以来,共经历了1任舾装员长和4任舰长,都为海军上校军衔,基本概况如下:

历任

姓名

任职期间

毕业学校及期

前期任职

后期任职

舾装员长

由岐中一生

2006.8.30 - 2008.3.12

足柄号舰长1:由岐中一生

2008.3.13 - 2009.3.24

第15护卫队司令2:山崎浩一

2009.3.25 - 2010.3.24

统合幕僚监部防卫计划部计划科统合装备体系班长

阪神基地队副队长3:沟江和彦

2010.3.25 - 2012.4.1

涟号舰长

自卫队德岛地方协力本部长4:小泽丰

2012.4.2 -

舞鹤地方总监部防卫部第3幕僚室长

爱宕号第3任舰长——大野敏弘海军上校(最近处)。

海外派遣及实战经历

与4艘金刚级参加了印度洋派遣任务不同,至今2艘爱宕级还没有参与任何海外远洋派遣任务。

2008年9月14日上午6时56分,在丰后水道的日本领海内,巡逻中的爱宕号发射不明国籍的类似潜艇在用潜望镜张望,于是,利用主动声纳对可疑目标进行探测和跟踪,不过,上午8时40分左右,可疑目标消失。

2010年5月16日,由横须贺海军基地出发,爱宕号与曙号(DD-108)驱逐舰共同参加在夏威夷群岛举行的由美国海军太平洋舰队主导的“2010环太平洋联合军演”(RIMPAC-2010)。8月27日,爱宕号结束在夏威夷周边海域的联合训练。同年6月9日至19日,爱宕号在加拿大西部温哥华岛维多利亚市参加由加拿大海军主办的加拿大海军建军100周年纪念国际观舰式活动。爱宕号于6月12日参加观舰式,6月22日到达珍珠港海军基地。

2013年6月10日至6月26日,在美国南加利福尼亚州坎普-佩恩德尔顿以及圣克莱门特岛地区,日本海上自卫队首次参加了美军单独举行的“汤布里奇2013”联合演习。日方参加军舰有爱宕号导弹驱逐舰、日向号直升机母舰、下北号运输舰以及来自日本陆上自卫队西部方面普通科联队(即大名鼎鼎的“西普联”)和西部方面航空队。

在参加2010年度环太平洋联合军事演习(RIMPAC-2010)期间,停泊到珍珠港海军基地内的爱宕号。

停泊珍珠港海军基地期间,爱宕号舰员正在整理系留索。

参加护卫队群编队海上训练的爱宕号(后面)。

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 特种新概念武器(4)

纯电热炮亦称“直热式电热炮”。全部利用电能加热工质发射炮弹的电热炮。工作原理是,向电热炮输入强大的脉冲电流,加热惰性工质,产生等离子体,工质急剧膨胀,将炮弹发射...(展开)