張國強
【摘要】 雷達系統作為艦艇的一項核心裝備,其在復雜電磁空間工作的有效性及生存能力對電子戰的結果有著極為重要的影響。近年來,電子對抗技術發展迅速,雷達工作的有效性和其生存能力正面臨著越來越嚴峻的考驗。鑒于此,本文結合筆者相關工作經驗,主要對當前艦載雷達面臨的主要電子對抗威脅展開探討,并有針對性提出一些有效的應對策略,以供參考。
【關鍵詞】 艦載雷達; 電子對抗威脅 應對策略 抗干擾
艦艇上所裝備的雷達統稱艦載雷達,其不僅能夠對海底、海面和空中的目標進行探測、定位和跟蹤,還能夠為艦載機提供導航服務。如今電子對抗技術發展迅猛,新技術層出不窮,針對雷達工作頻段的噪聲和干擾越來越嚴重,艦載雷達的工作環境也因此變得愈發惡劣。為保證艦載雷達系統工作的有效性,確保雷達所傳輸數據的精度和可靠性,就需要我們不斷采用電子對抗技術來改進與優化雷達系統。
一、當前艦載雷達面臨的主要電子對抗威脅
1.1艦載雷達與ESM(電子支援措施)的不斷增強
隨著電子技術的深度發展及其在軍事領域的廣泛應用,艦載雷達與ESM系統的不斷增強,大大提升了敵對雙方艦艇的攻擊性,同時也增加了艦艇的隱身難度?,F代艦載ESM系統覆蓋距離的擴展及其測量、定位準確度的提升,從多維度增強了艦艇的連續追蹤能力,并且其還可以發射大功率干擾信號來擾亂對方艦艇雷達的跟蹤,可以說對雷達工作狀態的干擾是很有威脅的。
1.2針對艦載雷達的有源、無源及組合干擾方式
目前電子戰中,針對艦載雷達的有源、無源及組合干擾方式也是威脅雷達正常運行的一種策略。1、有源干擾,其具體指的是通過干擾機或者其它干擾源來發送干擾信號,從而達到欺騙艦載雷達的目的,使其形成錯誤的檢測結果;也可以通過提升干擾信號的功率,將雷達有用信號淹沒,使雷達無法正常工作。2、無源干擾,無源干擾最常見的方式就是通過采用特殊材料或結構設計來改進武器裝備的外形,使其具有弱化電磁波反射或者吸收電磁波的功能,從而降低被雷達偵查到的概率,以躲避雷達的跟蹤、偵測。3、組合干擾,就是將上述兩種干擾方式結合起來使用,這種方式能夠充分發揮兩類設備的性能,優勢互補,進而提升雷達偵測、定位與跟蹤的難度。
二、提升艦載雷達電子對抗能力的策略
2.1優化艦載雷達設計
1、采用高增益、低副瓣、窄波束以及低交叉極化相應的雷達天線,以此來提升雷達的工作性能,也可以在此基礎上有針對性采取電子掃描相控陣技術、副瓣對小技術或單脈沖測角技術來對艦載雷達天線進一步優化,提高其性能。2、優化雷達信號收發系統,比如說可以提升系統輻射功率,脈沖壓縮整形發射信號,拓展信號動態范圍,使用跳頻技術提升雷達剛電磁干擾能力等等。3、強化數據處理系統。雷達的數據處理系統也是雷達的核心組成部分,通過強化其數據處理系統,同樣可以提升雷達的電子對抗能力,比如說采用先進的運算和處理設備構成數據處理中心,提升其信息處理速度和共享能力,從而縮短其反應時間,提高數據精度,為實時跟蹤提供有效的支持;而當前的數據處理系統所采用的多種數據處理算法還能夠有效提升雷達系統的電子環境適應能力和目標識別能力。4、從雷達系統的頻段、功能、模塊和功率等諸多方面,綜合優化雷達系統,這也是提升雷達電子對抗能力的重要途徑,通過優化設計雷達系統的這些性能,既可以有效提升艦載雷達的適用能力和靈活性,同時還可以促進雷達系統的持續發展。
2.2采用有效的抗干擾技術
1、相控陣技術,相控陣天線是當前電子掃描天線中最為先進的一種,其可以通過電控指令相應改變天線孔徑面上的相位分布,從而實現對波束指向或形成的控制,與其它天線對比,相控陣天線具有天線波束穩定性強、掃描迅速、反應時間短、可以跟蹤多個目標、抗干擾能力強等優點。2、多波束技術,多波束技術主要是利用多波束網絡或者是多束透鏡在空間區域內形成多個相互獨立、彼此鄰接的高增益波束,其具有覆蓋面廣、角分辨能力高、抗干擾功率大等優點。3、毫米波技術,毫米波波段通常是指波長在10mm~1mm(相應頻率在30GHz~300GHz)的無線電波段,其具有窄波束、高定向、寬頻帶及抗干擾能力強等優點。4、無源探測技術,這種技術不發射信號,依靠探測目標發出的信號來完成偵測、定位與跟蹤,由于這種技術不發射信號,所以它既不會被偵查,更不會受到干擾。5、優化組合,提升雷達系統的整體效能,為爭奪未來海上戰爭的制電磁主動權,保證艦載雷達系統的高效性,艦艇編隊或單艦應當在雷達頻段合理分布、雷達技術體制、配置方式以及性能選擇方面綜合考慮,并且應優化組合,進一步提升雷達系統的整體效能,比如說艦艇編隊應從毫米、厘米、光波等波頻段進行綜合考慮、科學考慮,提升雷達的抗干擾能力,保證雷達網不迷茫。
結語:隨著科學技術的發展,現代戰爭中電子對抗與干擾貫穿于整個作戰過程,雷達系統反對抗能力的高低決定了艦艇的防空警戒系統、武器控制系統能否充分發揮作用,因此我們應當加速發展反對抗技術,以提高我們的作戰能力。
參 考 文 獻
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