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      空襲作戰(zhàn)平臺(tái)紅外對(duì)抗技術(shù)作用機(jī)理分析*

      2014-07-11 01:23:48趙向東張志明劉純
      現(xiàn)代防御技術(shù) 2014年3期
      關(guān)鍵詞:黑體干擾機(jī)導(dǎo)引頭

      趙向東,張志明,劉純

      (1.總裝北京軍事代表局駐北京地區(qū)軍事代表室,北京 100854; 2.中國(guó)人民解放軍95948部隊(duì),甘肅 酒泉 732750)

      0 引言

      對(duì)于低空突防的轟炸機(jī)、殲擊機(jī)、直升機(jī)等空襲作戰(zhàn)平臺(tái)而言,采用紅外尋的導(dǎo)引頭的防空導(dǎo)彈是其主要威脅之一。為了有效防范此類(lèi)武器的攻擊,空襲作戰(zhàn)平臺(tái)普遍采用了紅外對(duì)抗技術(shù),主要包括2種方式:一種是通過(guò)改變或降低平臺(tái)紅外輻射強(qiáng)度與特性,從而降低導(dǎo)彈紅外導(dǎo)引頭對(duì)載機(jī)目標(biāo)的探測(cè)威力[1];另一種是采用針對(duì)性的紅外干擾措施,實(shí)現(xiàn)對(duì)紅外導(dǎo)引頭的誘偏或干擾拖引[2]。目前,這2種紅外對(duì)抗技術(shù)的實(shí)現(xiàn)途徑有3類(lèi):載機(jī)紅外隱身設(shè)計(jì),裝備紅外誘餌曳光彈,裝備欺騙式/壓制式定向紅外干擾機(jī)。這3類(lèi)技術(shù)的應(yīng)用對(duì)紅外尋的防空導(dǎo)彈作戰(zhàn)效能影響極大,有必要對(duì)其進(jìn)行深入研究。

      1 空襲平臺(tái)紅外隱身技術(shù)對(duì)紅外尋的防空導(dǎo)彈的影響

      空襲作戰(zhàn)平臺(tái)的紅外隱身技術(shù),本質(zhì)上是通過(guò)降低或改變自身的紅外輻射特征,實(shí)現(xiàn)低可探測(cè)性的目的[3]。其對(duì)紅外尋的防空導(dǎo)彈的影響主要體現(xiàn)在探測(cè)距離上。

      1.1 空襲平臺(tái)紅外隱身的作用機(jī)理

      實(shí)現(xiàn)紅外隱身有多種技術(shù)途徑,最根本的是要降低自身紅外輻射強(qiáng)度。紅外輻射強(qiáng)度由斯蒂芬-玻爾茲曼定律決定[4]。其公式為

      P=εσT4,

      (1)

      式中:P為物體在溫度T時(shí)的全光譜輻射強(qiáng)度;ε為物體的發(fā)射率;T為物體絕對(duì)溫度;σ為玻爾茲曼常數(shù)。

      可以看出,無(wú)論是降低物體絕對(duì)溫度,還是降低物體的紅外頻譜發(fā)射率,都能夠?qū)崿F(xiàn)降低物體紅外輻射能量。

      對(duì)于處于某一紅外波段內(nèi)的空襲平臺(tái)而言,紅外導(dǎo)引頭對(duì)其最大發(fā)現(xiàn)距離為

      R= (Iτa)1/2[π/2D0(NA)τ0]1/2D·

      [1/(ωΔf)1/2(Vs/Vn)1/2],

      (2)

      式中:I為某一波段范圍內(nèi)的輻射強(qiáng)度;τa為大氣透過(guò)率;D0為光學(xué)系統(tǒng)接收孔徑;NA為光學(xué)系統(tǒng)孔徑值;τ0光學(xué)系統(tǒng)透過(guò)率;D*為探測(cè)器探測(cè)率;ω為瞬時(shí)視場(chǎng);Δf為系統(tǒng)帶寬;Vs為信號(hào)電平;Vn為噪聲電平。

      目前,第3,4代作戰(zhàn)飛機(jī)紅外隱身技術(shù)主要針對(duì)式(2)中的第1項(xiàng)開(kāi)展工作,即:降低目標(biāo)紅外輻射強(qiáng)度(熱抑制技術(shù));改變目標(biāo)表面各處的輻射率分布(紅外背景融合技術(shù));調(diào)節(jié)紅外輻射傳播途徑(光譜轉(zhuǎn)換技術(shù))[5]。幾種典型作戰(zhàn)飛機(jī)的紅外隱身技術(shù)如表1所示。

      1.2 對(duì)紅外尋的防空導(dǎo)彈探測(cè)距離的影響

      假設(shè)在同等外部環(huán)境約束條件下,空襲平臺(tái)均可被防空導(dǎo)彈導(dǎo)引頭觀測(cè),未采用紅外對(duì)抗措施時(shí),空襲作戰(zhàn)平臺(tái)輻射的能量為P1,發(fā)射率ε1,絕對(duì)溫度為T(mén)1,最大探測(cè)距離為R1;采用紅外措施后,空襲作戰(zhàn)平臺(tái)輻射的能量為P2,發(fā)射率ε2,絕對(duì)溫度為T(mén)2,最大探測(cè)距離為R2,則由斯蒂芬-玻爾茲曼定律有

      P2=P1(ε2/ε1)(T2/T1)4.

      (3)

      對(duì)防空導(dǎo)彈而言,對(duì)空襲平臺(tái)的觀測(cè)點(diǎn)是一致的,因而點(diǎn)源目標(biāo)在立體角內(nèi)均勻輻射能量是一樣的,由式(3)有

      I2=I1(ε2/ε1)(T2/T1)4. (4)

      將式(4)代入式(2),有

      R2=R1(ε2/ε1)1/2(T2/T1)2.

      (5)

      由于ε2/ε1和T2/T1項(xiàng)均小于1,從式(5)可以看出:空襲平臺(tái)采用紅外隱身措施后,紅外尋的防空導(dǎo)彈最大探測(cè)距離僅為原來(lái)指標(biāo)值的(ε2/ε1)1/2·(T2/T1)2倍,導(dǎo)致防空導(dǎo)彈在作戰(zhàn)中的實(shí)際殺傷區(qū)比理論殺傷區(qū)縮小,目標(biāo)視線角速度變化大,攔截射擊難度增大。

      2 空襲作戰(zhàn)平臺(tái)紅外干擾對(duì)紅外尋的防空導(dǎo)彈的影響

      2.1 紅外誘餌曳光彈

      (1) 紅外誘餌曳光彈干擾作用機(jī)理

      目前,西方國(guó)家使用的干擾彈波長(zhǎng)都在1~3,3~5 μm 2個(gè)波段范圍內(nèi)。大多數(shù)紅外誘餌曳光彈都是利用煙火材料燃燒形成強(qiáng)化學(xué)輻射源,具有黑體或近似灰體輻射特性[6]。為方便原理描述,將空襲平臺(tái)、干擾彈、背景都簡(jiǎn)化為絕對(duì)黑體。普朗克公式給出了絕對(duì)黑體輻射光譜分布,可表示為

      Mbλ=(C2/λ5)[1/(eC2/λT-1)],

      (6)

      (7)

      式中:Mbλ為絕對(duì)黑體光譜輻射通量;C1,C2為輻射常數(shù);T為絕對(duì)溫度;λ為波長(zhǎng);k為波長(zhǎng)λ1的空襲平臺(tái)等效黑體與波長(zhǎng)為λ2干擾彈等效黑體的輻射比。

      從式(7)可以看出,黑體在2個(gè)波段上的輻射比值與輻射能量密度有關(guān),干擾彈絕對(duì)溫度越高時(shí)干擾效率越高,在同等溫度條件下,干擾彈波長(zhǎng)的變化速度越小則干擾效率越高。當(dāng)k等于或接近于0時(shí),干擾彈輻射能量接近于無(wú)窮大,空襲平臺(tái)將完全遮掩于干擾彈的輻射能量中;當(dāng)k等于或接近于1時(shí),空襲平臺(tái)與干擾彈的輻射能量相當(dāng),導(dǎo)引頭無(wú)法區(qū)分空襲平臺(tái)與干擾彈,只能對(duì)準(zhǔn)兩者的等效能量中心[7]。

      (2) 紅外誘餌曳光彈對(duì)紅外尋的防空導(dǎo)彈跟蹤探測(cè)的影響

      經(jīng)實(shí)驗(yàn)室測(cè)定,紅外誘餌干擾彈火焰溫度在2 000~2 200 K之間,光譜輻射的最大波長(zhǎng)在1.4~20 μm之間,其輻射強(qiáng)度要比目標(biāo)機(jī)輻射強(qiáng)度大2倍以上,能夠?qū)找u平臺(tái)提供良好的紅外遮蔽效果。當(dāng)紅外干擾彈與目標(biāo)機(jī)都處于防空導(dǎo)彈導(dǎo)引頭同一視場(chǎng)范圍內(nèi)時(shí),導(dǎo)引頭跟蹤的是干擾彈與空襲平臺(tái)兩者的等效輻射中心[8]。由于干擾彈輻射能量大于載機(jī)輻射能量,導(dǎo)引頭視場(chǎng)等效中心偏離載機(jī)越來(lái)越大,最終空襲平臺(tái)脫離導(dǎo)引頭視場(chǎng),導(dǎo)致導(dǎo)引頭跟蹤紅外干擾彈。當(dāng)多枚干擾彈同時(shí)連續(xù)發(fā)射時(shí),相當(dāng)于輻射比k等于或接近于0時(shí)的情況,紅外導(dǎo)引頭將無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)空襲平臺(tái)的探測(cè)跟蹤。

      2.2 定向紅外干擾機(jī)

      (1) 定向紅外干擾機(jī)作用機(jī)理

      定向紅外干擾機(jī)的基本功能是將紅外干擾能量集中到狹窄的光束中,當(dāng)導(dǎo)彈逼近時(shí),將光束射向?qū)椀募t外導(dǎo)引頭,采用各種干擾程序和“迷惑”調(diào)制使導(dǎo)引頭工作混亂,無(wú)法鎖定目標(biāo)而脫靶[9]。

      定向紅外干擾機(jī)分為欺騙式定向紅外干擾機(jī)和壓制式定向紅外干擾機(jī)[10],通常采用頻率調(diào)制和能量調(diào)制2種方式。這種經(jīng)調(diào)制后的波束在本質(zhì)上與紅外干擾彈干擾作用機(jī)理相類(lèi)似。由于干擾機(jī)在空襲平臺(tái)上,黑體輻射溫度相當(dāng),因此根據(jù)普朗克公式,對(duì)式(7)進(jìn)行簡(jiǎn)化有

      (8)

      式中:N=[(eC2/λ2T2-1)/(eC2/λ1T1-1)];Mbλ1為空襲平臺(tái)的黑體光譜輻射通量;Mbλ2為干擾等效黑體光譜輻射通量。

      1) 頻率調(diào)制作用機(jī)理

      若T1=T2,則N=[(eC2/λ2T2-1)/(eC2/λ1T1-1)]為一常數(shù),從式(8)中可以看出:當(dāng)干擾機(jī)調(diào)制光λ2輻射波束,使得k小于1時(shí),由于Mbλ2大于Mbλ1,使得疊加輻射源等效能量中心向干擾機(jī)等效能量點(diǎn)偏移,實(shí)現(xiàn)拉偏拖引;隨著導(dǎo)彈的逼近,干擾機(jī)對(duì)準(zhǔn)導(dǎo)彈時(shí)與空襲平臺(tái)的角度也在變大,拉偏拖引距離也越來(lái)越大。干擾機(jī)的這種欺騙對(duì)裝有觸發(fā)引信的導(dǎo)彈干擾效果最好,對(duì)裝有近炸引信的導(dǎo)彈只要拉偏拖引的距離大于導(dǎo)彈戰(zhàn)斗部殺傷區(qū),也是非常有效的手段。

      2) 能量調(diào)制作用機(jī)理

      在實(shí)現(xiàn)頻率調(diào)制的同時(shí),若N不為常數(shù),即T1≠T2。若定向能量累積使得T2→∞,則N=0,則輻射比k等于或接近于0時(shí),相當(dāng)于多枚干擾彈齊射的效果;若定向能量累積使得λ2T2與λ1T1相當(dāng),則能夠有效提高頻率調(diào)制的干擾效率;若能量累積使得T2>T1,則(eC2/λ2T2-1)<(eC2/λ1T1-1),因而輻射比k也相應(yīng)減小了N倍,這就意味著干擾輻射能量增加了N倍,干擾機(jī)干擾效率提高了N倍[11]。其拖引干擾原理及效果與欺騙式干擾類(lèi)似。

      (2) 定向紅外干擾機(jī)對(duì)紅外尋的防空導(dǎo)彈探測(cè)跟蹤的影響

      (9)

      式中:H為導(dǎo)引頭時(shí)間常數(shù);K2為力矩器放大倍數(shù)。

      在干擾機(jī)對(duì)導(dǎo)引頭進(jìn)行干擾時(shí),導(dǎo)引頭對(duì)準(zhǔn)的是干擾源與空襲平臺(tái)輻射源二者等效能量中心,即彈目視線角q將偏移Δq,則式(9)可變換為

      (10)

      與紅外誘餌曳光彈干擾相比,定向紅外干擾機(jī)克服了作用時(shí)間短、光譜波長(zhǎng)和遮蔽能量變化大等缺點(diǎn),能夠?qū)崿F(xiàn)輻射能量在1~3,3~5,8~14 μm 3個(gè)大氣窗口波段內(nèi)選擇性調(diào)制,干擾持續(xù)時(shí)間可控,能量作用方式可控,嚴(yán)重降低紅外尋的防空導(dǎo)彈跟蹤制導(dǎo)品質(zhì)。

      3 仿真結(jié)果分析

      3.1 空襲平臺(tái)紅外隱身對(duì)紅外尋的防空導(dǎo)彈探測(cè)距離的影響分析

      根據(jù)第2節(jié)的理論分析,作出紅外尋的防空導(dǎo)彈探測(cè)距離變化曲線,如圖1所示。

      圖1 隱身前后最大探測(cè)距離曲線Fig.1 Curves of maximum detection range before and after stealth

      可以看出,空襲作戰(zhàn)平臺(tái)實(shí)施紅外隱身后,紅外尋的導(dǎo)彈的最大探測(cè)距離縮小43%以上,將導(dǎo)致防空導(dǎo)彈殺傷區(qū)減小,實(shí)施抗擊作戰(zhàn)的反應(yīng)時(shí)間不足,射擊次數(shù)減少,攔截難度大大增加。

      3.2 空襲平臺(tái)定向紅外干擾機(jī)對(duì)紅外尋的防空導(dǎo)彈探測(cè)跟蹤的影響分析

      圖2 視場(chǎng)角偏移Δq增大誘偏距離的曲線Fig.2 Diagram of increasing distance by shifted viewing angles Δq

      圖3 干擾造成的視線角速度偏移量影響進(jìn)動(dòng)角度的曲線Fig.3 Curve of precession angle influenced by the shifting velocity

      4 結(jié)束語(yǔ)

      空襲作戰(zhàn)平臺(tái)與防空導(dǎo)彈武器是矛與盾的關(guān)系。相比世界主要軍事強(qiáng)國(guó)在各類(lèi)戰(zhàn)機(jī)的紅外隱身和紅外干擾技術(shù)取得的進(jìn)步,國(guó)內(nèi)的紅外尋的防空導(dǎo)彈發(fā)展相對(duì)滯后。但便攜式導(dǎo)彈等紅外尋的防空兵器依然是防空火力群梯次配置的重要組成部分,在當(dāng)前和將來(lái)的反空襲對(duì)抗中發(fā)揮著不可或缺的作用。因此,對(duì)紅外對(duì)抗技術(shù)的作用機(jī)理以及作戰(zhàn)影響的分析是非常重要的,它是后續(xù)開(kāi)展針對(duì)性作戰(zhàn)對(duì)抗研究和新型防空導(dǎo)彈武器研發(fā)的基礎(chǔ),需要予以足夠關(guān)注。

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