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发信人: ersy (Green Mouse), 信区: Green
标 题: 漫话现代“大预警”
发信站: 哈工大紫丁香 (Thu Dec 13 20:21:18 2001) , 转信
1903年,莱特兄弟研制的飞机问世以后,飞机便迅速应用于军事领域,防空预警也应
运而生。1936年,英国率先在其东南部部署了“本土链”警戒雷达,并在防空作战中发挥
了关键作用。由于雷达对防空作战产生了重大的影响,曾与原子弹、导弹合称为二次大战
的3大新式武器。现代,“大预警”已成为高技术战争的重要支撑平台。
现代预警面临十大挑战
预警是采用一系列传感、遥控探测手段,发现、定位和识别空、天、海、地目标,发
出警报信号,为抗击或打击敌方目标提供相应情报和反应时间保证。按照现代“大预警”
的系统概念,预警系统可分为相对独立又相互联系的4个部分,即:防空预警系统、防天预
警系统、海洋监视预警系统和地面监视预警系统。防空预警系统主要提供飞机、巡航导弹
以及其他大气层内目标的预警信息;防天预警系统主要提供各种弹道导弹、人造卫星以及
其他航天器的预警信息;海洋监视预警系统主要用于搜索、跟踪水面和水下目标;地面监
视预警系统主要用于监视地面战场敌方的兵力态势和变化,提供部队编成、部署、指挥关
系和行动企图等信息。
在现代战争中,预警系统首当其冲,首当其用,是掌握作战主动权的重要前提。面对
高技术武器装备的快速发展和作战样式的不断变化,预警系统将面临严峻挑战。
全高度、大纵深的作战范围。作战的高度从水下、地(海)面、超低空、低空、中高
空,达到高空甚至外层空间,水下低于500米,外层空间可高达3.6万公里。因此,要求预
警系统能在更大的空间内及时获取、处理、传输战场信息和变化情况。
广阔战场上繁多、复杂的目标。在广阔战场上,空中有各种战斗机、弹道导弹,以及
预警机、侦察机、干扰机、无人驾驶机、气球等;低空有巡航导弹、武装直升机;地面有
各种火炮、坦克、战术导弹装置;海面有各种舰船,水下有各种潜艇、潜射导弹和鱼雷;
外层空间还有各种卫星和航天飞机等,这极大地增加了预警系统的探测难度。海湾战争中
,多国部队共出动飞机10万架次,平均每天出动2000架次。对这样高强度、大批量的空中
目标,伊拉克的预警系统,即是不被摧毁,也难以完成探测监视任务。
贯穿战争始终的强电子干扰。科索沃战争中,北约动用电子战飞机占飞机总数的5%。
每次空袭都有预警机、电子战飞机开路或伴随。还利用高速反辐射导弹对南联盟防空雷达
实施硬摧毁。此外,首次使用了电磁脉冲弹,以及投放一次性的通信干扰机。无论是“沙
漠之狐”还是“盟军行动”,从飞机出动的架次看,基本上是轰炸、电子战和支援保障飞
机各占1/3。
不断增多的隐身目标。海湾战争中,美军动用了42架F-117A隐身战斗轰炸机,其出动
架次占多国部队飞机出动总架次的2%,却完成了40%的战略目标攻击任务。科索沃战争中
,美国首次动用了B-2隐身飞机并试验了联合防区外直接攻击弹药、电磁脉冲弹等新式武
器,当隐身技术和电子干扰结合使用时,飞机的损失率仅为0.2%。隐身技术正不断向其
他目标扩展。如从20世纪80年代初以来,美国已先后研制出隐身巡航导弹和隐身战术导弹
;舰艇隐身技术也在兴起,已使舰艇被雷达发现的距离缩小了85%。隐身坦克、隐身作战
服等也在陆续涌现。隐身武器装备的出现,已经或正在引起探测手段的巨大变革。
低空、超低空飞行器的突防。实施低空、超低空突防,不仅能大大缩短地面雷达的探
测距离和预警时间,还能有效降低对方防空兵器的击毁概率。国外新一代作战飞机和巡航
导弹,大都具有很强的超低空突防能力。如巡航导弹,一般可以在距离海面7~15米、陆地
地面50~150米的高度上飞行,以地面为主体的防空预警系统受地球曲率影响,很难发现目
标,即使发现了,也难以提供及时有效的预警信息。
战术导弹的大量使用。战术弹道导弹的射程一般在3000公里以内,弹道最大离地高度
可达200公里以上,超出常规雷达的探测范围,常规雷达基本上不具备发现与跟踪战术(中
程)弹道导弹的能力,常规雷达预警手段很难提供战术弹道导弹的预警情报。
反辐射武器的威胁。反辐射武器是利用敌方电子设备的电磁辐射来发现、跟踪直到最
后摧毁辐射源,它对雷达的生存构成了直接威胁。美军的“哈姆”反辐射导弹射程达40公
里,对雷达的命中率达80%以上。反辐射无人机,可在对方防御阵地上空巡航飞行,自动
寻找雷达辐射源,如果雷达关机,反辐射无人机可重新爬升到一定高度盘旋,待雷达开机
后再进行攻击。
精确制导炸弹对预警设备的打击。激光制导炸弹命中精度已提高到1米,电视和红外制
导炸弹可在10公里距离内实施精确打击。在1991年的海湾战争中,使用精确制导武器的比
例约是9%;1998年底的“沙漠之狐”行动中,使用精确制导武器的比例约为60%;科索沃
战争中,特别是在第一阶段和第二阶段中,使用精确制导武器的比例已达90%以上;由此
可以看出,“精确作战”已成为现代战争的重要作战模式。
电磁脉冲炸弹和碳素纤维炸弹的威胁。北约在科索沃战争中使用了新型电磁脉冲炸弹
和碳素纤维炸弹。前者爆炸时,能发出一种类似于核爆炸时的强大电磁波;后者爆炸时,
能散布出大量的导电纤维。电磁脉冲炸弹会对被轰炸地区的雷达预警系统中的电子设备造
成临时或永久性破坏;碳素纤维炸弹,能产生类似于蜘蛛网一样的导电纤维,一旦缠绕在
米波雷达的天线上,就会对雷达的工作状态产生巨大影响。因此,电磁脉冲炸弹和碳素纤
维炸弹已成为雷达预警系统面临的新的软杀伤威胁。
高功率微波武器和其他破坏预警系统手段的增多。高功率微波武器,是直接利用电磁
能量,对电子设备和其他目标进行电子杀伤和摧毁的一种电子武器。这种电子武器可产生
数百兆瓦乃至千兆瓦以上的脉冲功率,通过天线产生一个可控的高度定向能微波波束,用
以干扰和摧毁目标。
高技术集成雷达预警系统
雷达预警系统具有探测距离远,测定目标速度较快、精度较高、能全天候使用等特点
,是现代预警系统中最基础、最重要的探测手段。高技术对雷达预警系统的影响最大、应
用最广泛的主要有7个方面。
多种类型的探测装备。有预警卫星、空中预警机、气球载雷达、无源雷达技术,以及
可见光、激光、红外、毫米波、超长波等探测技术。气球载雷达在海湾战争中,因及时发
现了伊拉克军队的动向,使得科威特王室人员得以转移到国外而名声大震;无源雷达在波
黑战争中成功地探测到美战斗机活动信息而备受人们瞩目。
固态化技术。是指用各种固态器件(半导体管、集成电路等)全部取代设备中的电子
管,使之成为全固态体制的过程。全固态的优越性在于:可靠性明显提高,平均故障间隔
时间提高了成百上千倍;维修安全方便;固态发射机能量转换效率高;固态发射机发射峰
值功率低,不易被敌方电子侦察设备发现和截获。
高速数字技术(包括电子计算机技术)。主要是利用电子计算机信息处理技术,把各
种声、光、电、磁信号由模拟信号转换成数字信号,或把语音、文字、图像等模拟信息转
变为数字编码,进行传输和处理。
目标识别与成像技术。雷达对目标的识别有两种方法:一种称为特征识别,即利用目
标所产生的回波(一次雷达)、应答信号(二次雷达)或所辐射的电磁信号(无源雷达)
来识别目标;另一种为成像识别,即利用各种途径对目标成像进行识别。目前,主要采用
新的高压缩比的脉冲压缩技术,以其很高的距离分辨力识别目标。
自适应和频率捷变技术。自适应技术,是指系统的自身参数和性能可随外界环境条件
的不同而自动改变的一种能力,这是第三代雷达的主要特征。随着自适应技术的进一步发
展,以及在雷达领域应用方式的不断提高,必将导致智能雷达的出现。频率捷变技术可使
设备的某些参数根据需要实现快速变化。
雷达防护技术。雷达防护技术主要包括战术防护和技术防护两大类。战术防护主要是
通过战场伪装、坚固工事、机动转移、设假目标等,达到保护雷达的目的。技术防护主要
是设置雷达诱饵,诱骗反辐射攻击武器。
雷达组网和数据融合技术。只有发展多种体制的雷达和多种探测手段相结合的数据融
合与控制系统,充分利用网内各探测手段的频率分集、空间分集和极化分集等特长,进行
综合控制和管理,才能从整体上大大提高网的探测精度、抗干扰能力、抗摧毁能力、超低
空探测能力及对隐身目标的识别能力。
“大预警”成为发展方向
防空防天一体化。对水下、海上、地面、空中和外层空间进行立体的一体化预警,正
在成为现代“大预警”的模式。目前,国外重点发展星载大型相控阵雷达,依靠卫星布网
,能够提供多种弹道导弹、卫星、载人航天器甚至轰炸机群的准确位置信息。
综合运用多种探测手段。为了及时、准确、不间断地获取情报,必须综合利用各种高
新技术探测手段、形成全方位、大纵深、高立体的预警系统。一是利用同温层气球、无人
机、飞艇、卫星等多种平台搭载预警设备;二是拓宽预警手段的频谱覆盖范围,超低频、
可见光、红外、微波或毫米波的探测设备都将成为预警系统的重要组成部分;三是融合包
括卫星侦察、电子侦察、光电侦察、电磁能探测等多种信息,使之相互补充、相互印证,
以迅速、可靠地获取空中目标的情报信息。
注重预警系统的电子战能力和生存能力。单一探测手段和单部雷达的电子战和生存能
力很有限,必须综合运用多种预警探测手段和多种体制的雷达,提高预警系统的电子战和
生存能力。军事发达国家在重点发展空地双(多)基地雷达和星载大型远程相控阵雷达。
同时,还在进一步发展多种多样的欺骗与伪装技术,以及运用隐真示假、冗余设计、增强
机动性能等方法,提高系统的综合作战能力。
互联互通,情报资源共享。美军明确提出建立一体化预警系统,要求做到互联、互通
、互操作,真正实现空、天、海、地一体化,情报资源共享。目前,俄罗斯正在建立军兵
种互联、军用民用互通的全国统一的自动化预警系统,使防空军、空军、陆军和海军各自
的预警系统以及民航的雷达,不仅具有协同关系,而且能根据统一的意图和计划,集中统
一指挥,协调使用,最大限度地发挥各种预警力量的效能。
向自适应重组方向发展。现代化预警系统非常强调其信息流向和结构的可调整性,具
有自适应能力和重组能力。自适应重组式预警系统,可通过分布式通信网和分布式计算机
网络,实现左右互联、上下贯通。任何一个子系统或关键节点出现故障或遭到破坏,整个
预警系统经自适应重组后仍能正常工作。
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