鄭大壯++趙東艷
據美國防務新聞網站稱,俄羅斯于2016年7月向埃及交付28套新一代“總統-S”機載防御系統。據悉,安裝了“總統-S”系統的直升機或民航機將能有效防范來自地面的防空武器或空射武器——
研發背景
在近十年來的局部沖突或戰爭中,大多數墜毀的直升機或固定翼飛機都是因為遭受到使用光電瞄準手段的防空系統的打擊。便攜式防空武器隱蔽性強,易用性好,便于用各種方式運輸攜帶,這些特點使得便攜式防空武器遍布世界各地,尤其是中東和北非地區。

外掛于直升機
在利比亞、敘利亞、伊拉克和也門等地,恐怖分子手中的便攜式防空導彈、火箭彈對低空飛行的航空器,比如直升機和民航機構成了相當程度的威脅。目前,世界上有超過100萬套便攜式防空武器,尚未明確有多少掌握在恐怖分子手中。
焦點集中于上述地區的便攜式防空武器的黑市交易愈發頻繁,給世界空中安全造成了嚴重威脅。據美國國務院數據統計,1970~2006年期間,有超過40架民航機被便攜式防空武器擊落,共造成約1000人喪生。伴隨著便攜式防空系統在市場上的轉手,民航機在機場上空遭受打擊的指數大大上升。
為遏制這種情形蔓延,一些技術公司開始研發機載防御系統。就美國而言,研制和安裝這種防御系統的成本很高,僅有12套所謂的“機載防御系統”問世,并且隨后被公認為缺乏可操作性,不能投入市場。以色列著名的埃爾比特公司則設計了名為“商用多光譜紅外對抗系統”的機載防御系統,即C-MUSIC系統。該系統的成本相對較低,不需要永久安裝在民航機上,只是有實際威脅存在時再臨時加裝。俄羅斯亦投入了機載防御系統的研發。

“總統-S”機載防御系統各單元分開安裝在直升機上
“總統-S”機載
防御系統問世
2001年,俄羅斯的一架圖-154支線客機被烏克蘭防空導彈誤傷而墜毀。為此,俄羅斯國有軍工集團——無線電技術康采恩審時度勢,投入研制機載防御系統,經過多年努力,終于研制出名為 “總統-S”的機載防御系統。
俄羅斯設計師們十分注重“總統-S”系統的通用性,使其成為靈活度高、拆裝便捷的開放式構架。“總統-S”既可以阻止地面上便攜式紅外尋的防空導彈對飛機的攻擊,同時也可應對空射導彈的來襲。
目前,無線電技術康采恩軍工集團技術組已經對“總統-S”在實戰條件的使用進行了測試。測試中,測試人員使用“針”式防空導彈向一架安裝了“總統-S”的米-8直升機開火,導彈從1km外射出。測試結果表明,所有射向直升機的導彈均在飛行途中改變了原有路線并放棄進攻。這是因為來襲導彈的制導系統由于受到了由“總統-S”系統發出的干擾而丟失了目標。

出口型“總統-S”機載防御系統
“總統-S”機載防御系統
工作原理
“總統-S”機載防御系統由預警模塊和干擾模塊兩大部分組成。預警模塊包括:雷達信號預警單元、激光預警單元、紅外預警單元。干擾模塊包括:主動無線電干擾單元、激光光學/電子壓制單元、紅外/電子壓制單元。以上相應的預警單元與干擾單元組合或所有單元整體組合,即可攔截導彈襲擊。
眾所周知,導彈通常使用雷達制導、激光制導、紅外制導等制導方式打擊目標。“總統-S”系統的預警模塊就能夠對飛機周圍空間的雷達、激光、紅外線進行搜索,一旦發現上述輻射源,系統就會自動對其進行跟蹤識別并由干擾模塊實施干擾,迫使來襲的導彈失去“眼睛”。通俗地講,“總統-S”能夠自動探測到導彈發射行為,并激活自身的主動干擾方式,對來襲導彈實施干預,實際上也就是干擾來襲導彈的瞄準系統。
在干擾模塊中,主動無線電干擾單元采用的是主動發射無線電信號進行干擾,而激光光學/電子壓制單元則是使用激光束進行干擾。以激光光學/電子壓制單元的使用為例,該單元采用氟化氫/氟化氘技術,在預警模塊的幫助下獲取來襲導彈的坐標和運動軌跡,然后向導彈發射激光束將其“致盲”,由此來襲導彈便失去了目標跟蹤能力。
“總統-S”機載防御系統的有效作用距離為500~5000m,可同時跟蹤2枚來襲導彈,能實現360°方位和+90°~-60°俯仰覆蓋。在實際運用當中,可根據飛機的種類和飛行目的等現實條件將各種單元組合成基礎配置或是高級配置。通常是將所有單元集成至一套控制設備,外掛在機身外預先設置的外掛點上,并連接到機載計算機上。也可將不同單元分別外掛在機身上。

激光光學/電子壓制單元采用氧化氫/氟化氘技術,在預警模塊的幫助下獲取來襲導彈的坐標和運動軌跡,然后向導彈發射激光束將其“致盲”
未來前景值得期待
俄羅斯軍事專家表示,“總統-S”機載防御系統將會優先安裝在那些最容易遭受便攜式防空武器襲擊的飛機上,例如米-171SH武裝運輸直升機、米-17-V5多功能直升機、米-26T2重型運輸直升機、米-28NE卡-52攻擊型直升機以及伊爾-76運輸機上。不久的將來,該系統也很可能安裝到俄羅斯的總統專機上。其不僅僅用于軍事航空活動,也可用于航空運輸和民用航空領域。出口方面,俄將向白俄羅斯交付12套該系統,向印度交付5套。可以說,“總統-S”機載防御系統的前景非常光明。
編輯/劉蘭芳