黃穎
(南京市人防指揮信息保障中心 江蘇省南京市 210000)
重要經濟目標是戰(zhàn)時敵方摧毀的重要對象,而重要經濟目標與民眾的生產、生活、生存密切相關,其安危也直接影響到民心士氣和抵抗意志,因此在現代戰(zhàn)爭中研究重要經濟目標的防護意義重大,在未來高科技技術戰(zhàn)爭中,對重要經濟目標的打擊和保護起到重要作用,可影響戰(zhàn)爭的勝負。而現今的局部戰(zhàn)爭中精確制導武器的破壞性和殺傷力都不容小覷,在研究重要經濟目標的防護中首先應該了解和掌握精確制導武器的特點以及對其的抵御措施。因此,研究精確制導武器對有效防護重要經濟目標意義重大,并且在人民防空建設和保障國家安全方面,重要經濟目標的防護也至關重要。
精確制導武器是指對坦克、飛機、火炮等戰(zhàn)爭上使用的對抗設備的直接命中概率很高的制導武器,該武器包括制導炮彈、制導子彈、導彈、炸彈等?,F今,精確制導技術逐步成為戰(zhàn)爭中武器研發(fā)的重要方向,已在各國得到廣泛使用。精確制導武器具有直接命中概率高、殺傷破壞方式多、攻擊目標類型多、作戰(zhàn)效益高[1]。目前,精確制導武器主要有紅外成像制導、激光制導、毫米波制導、多模復合制導[2],如表1所示。
近年來隨著科技飛速發(fā)展,精確制導武器的種類和性能更加完善,與此同時就要求現代戰(zhàn)爭對武器打擊精度的要求也越來越高。毫米波精確制導由于其高精度性、抗干擾能力強的優(yōu)勢成為精確制導技術的重要研究方向之一,且日漸成熟的毫米波制導技術是現代戰(zhàn)爭使用頻繁的制導武器,毫米波制導武器約有20 多種,主要包括戰(zhàn)略和戰(zhàn)術導彈末制導、炸彈、炮彈和末敏彈。
毫米波制導技術和裝備的迅速發(fā)展對重點目標的生存構成嚴重威脅,研究毫米波制導武器的原理特點以及干擾途徑和方法,以有效提高己方目標的戰(zhàn)場生存能力,有著非常重要的意義。
毫米波的波長處于紅外與微波波長相交疊的范圍,因而兼有兩種波段的固有特性,在研究精確制導武器中,此頻段較為理想。毫米波制導有如下優(yōu)點[3]。
波束窄,使得毫米波導引頭的測角精度高;頻譜寬、旁瓣小,使敵方截獲困難;波長短,毫米波導引頭多普勒頻率遠遠高于微波導引頭;對戰(zhàn)場污染物(塵埃、煙、稀疏枝葉)、云霧具有穿透作用、對周圍環(huán)境及金屬目標有較強的區(qū)別能力;毫米波的元器件、天線尺寸小,可用于對彈體尺寸受限的末制導系統(tǒng)。因而毫米波制導精度高、抗干擾能力強、對目標的速度鑒別性能好[3]。
毫米波制導主要有主動和被動兩種體制,根據毫米波的構成特性,不難發(fā)現其自身存在一些薄弱環(huán)節(jié),具體表現為:
(1)構成系統(tǒng)的環(huán)節(jié)復雜較多,當其中某一環(huán)節(jié)發(fā)生故障或者匹配出錯時,對武器的使用效能都將產生影響。
表1:精確制導技術及特點
(2)由于技術條件的有限性,雖然毫米波制導的干擾技術在不斷地提升,但任何一種精確制導武器的抗干擾能力都存在局限性,因此,為對該武器實施干擾提供基礎。
(3)由于戰(zhàn)場的環(huán)境瞬息萬變,加上會有人為實施的環(huán)境干擾,所以在戰(zhàn)場上無法對環(huán)境做出精準的預判,因此在實施武器打擊時也不能完全做到防備,因而此方面也限制毫米波制導的使用[4]。
根據毫米波制導技術存在的不足,在戰(zhàn)爭中為了有效防范敵方的武器破壞,近年來,在對毫米波制導的干擾技術不斷研究中,主要干擾方向有有源干擾和無源干擾兩方面。
3.1.1 主瓣干擾策略
由于毫米波本身的特性,其波長短、雷達天線波束窄,在制導武器元器件的加工中出現雷達天線主瓣的增益高,旁瓣增益低,從而對器件的加工工藝要求高;并且在使用中,載體(如直升機、導彈等)的飛行速度比較快,此時為了更精準地追擊毫米波雷達,不能將干擾機天線波束寬帶設計得太窄。因而,干擾機的天線增益很難做得很高。
綜上所述,由于客觀條件的限制,對毫米波雷達實施干擾時,只能考慮對其的主瓣干擾[5]。
3.1.2 干擾寬帶的選擇
干擾機在有效工作時,必須瞄準毫米波雷達的頻率,這樣才能使干擾信號侵入毫米波雷達。但由于該制式雷達的漂移頻率范圍較大,從而對干擾機的帶寬設計提出了較大的難度。帶寬過窄對追擊雷達頻率的準確度有所下降,而過寬會造成干擾能量的損失,這些影響都使得不能較好地選擇帶寬干擾。因此,可通過該雷達本身特定的優(yōu)勢實施有源干擾。如使用數字儲頻技術,通過儲存、復制該技術雷達本來的信號實施干擾,這樣可精確追擊毫米波雷達的頻率,同時解決了干擾機的反應速度快的問題。
3.1.3 多誘餌迷惑干擾、多誘餌誘偏干擾
對典型毫米波制導導彈一般作戰(zhàn)過程的研究發(fā)現,當不同距離、跟蹤精度等的條件下,毫米波雷達導引頭一般會使用主動—被動相結合的工作方式。先通過主動的模式掃描搜索、截獲目標;再轉為跟蹤狀態(tài),先主動搜索后被動跟蹤直到命中目標。在這兩種階段,由于毫米波有源誘餌彈干擾原理存在區(qū)別,因而產生了不同的誘餌彈的投放方式,就此提出多誘餌迷惑干擾和多誘餌誘偏干擾兩種工作模式,本文將其統(tǒng)稱為“多誘餌干擾技術”。
(1)多誘餌迷惑干擾。當毫米波制導導彈在掃描搜索過程中,若在真實的目標周邊的不同距離、坡度、高度位置放置數個有源誘餌,這樣真假目標就會混在一起,從而導引頭將無法辨清真假,將會阻礙捕獲真目標的能力,則成功的概率明顯下降。
(2)多誘餌誘偏干擾。當來襲毫米波制導導彈處于主動跟蹤過程時,如果在目標周邊的特定空間范圍內放置一定數量的有源誘餌彈,使真實目標和誘餌能夠依次出現在來襲導彈的同一個分辨單元內,則該導彈將向回波質心偏移,逐漸偏離了目標,從而起到保護真實目標的目的。
毫米波有源干擾技術的發(fā)展受旁瓣增益、功率、覆蓋范圍等的限制,近年來轉向對毫米波無源干擾技術的研究。該對抗技術是通過設計特定的控制投放裝置,將毫米波的干擾物裝入該裝置中,在工作中通過吸收或者反射由敵方雷達輻射出的電磁波,能夠攪亂對方電磁波的傳播,同時可形成假目標和干擾屏障或改變其散射特性,進而掩護了真實目標的一種電子對抗技術。毫米波無源對抗技術的研究主要集中在氣溶膠、毫米波箔條與箔片、毫米波角反射器、毫米波箔片、毫米波等離子體和毫米波吸收層等。如表2所示。
表2:無源干擾技術及特點
上文介紹了毫米波干擾的各種技術措施,有無源干擾和有源干擾技術,根據干擾原理的不同又有各種細化的干擾技術,這些都為毫米波干擾技術提供了便利。由于毫米波技術結構的特殊性,因此各種干擾技術都有其優(yōu)越性。根據各種干擾技術的特點,在面對敵方毫米波武器的進攻時,根據制導武器的結構特性,考慮到各種干擾技術的適應環(huán)境和優(yōu)缺點,可考慮將部分干擾技術相結合,最大化地應用各自干擾技術的優(yōu)點,比如“煙幕遮蔽技術—多誘餌干擾技術”作為我方的防御措施,提高干擾程度,最大可能迷惑敵方的制導武器,降低甚至減少對重要經濟目標的摧毀。
本文提出的“煙幕遮蔽技術—多誘餌干擾技術”是在實施干擾時,可在周邊環(huán)境中加入煙幕遮蔽技術,使用特定的煙幕,利用該介質的特性對電磁波進行吸收或散射,從而達到能夠影響對方武器對我方目標的探測和追擊的過程,先減弱對方對我方目標的識別能力;而后在目標周邊實施多誘餌迷惑干擾、多誘餌誘偏干擾技術,若是煙幕遮蔽技術未能完全抵御敵方武器的偵察,則這一步將補充減弱敵方對己方目標的主動掃描和跟蹤過程過擾亂敵方武器的偵察能力,進一步降低敵方武器的摧毀能力,達到保護我方重要經濟目標的目的。
本文從重要經濟目標防護的重要意義出發(fā),著重研究精確制導技術中毫米波技術的特點以及其已有的干擾技術,因此在該文介紹的毫米波干擾技術的特點的基礎上提出“煙幕遮蔽技術—多誘餌干擾技術”的方法,實施干擾過程中將有源干擾的多誘餌干擾技術與無源干擾技術中煙幕遮蔽技術相結合,進一步降低敵方的識別能力,為重要經濟目標在遇到毫米波制導武器時的防護做好抵御措施,從而能夠更好地保護重要經濟目標。