遲彤 傅學(xué)慶 郭傳福
【摘 要】本文以箔條干擾對兩種不同制導(dǎo)方式艦空導(dǎo)彈使用的影響機理為研究對象,通過分析二者的工作過程、作戰(zhàn)頻域,得出了箔條云處于相應(yīng)位置時會對艦空導(dǎo)彈的使用產(chǎn)生影響的結(jié)論,為軟硬武器協(xié)同反導(dǎo)研究工作提供了理論支撐。
【關(guān)鍵詞】箔條干擾;艦空導(dǎo)彈;電磁影響;協(xié)同反導(dǎo)
中圖分類號: TJ762.33文獻標識碼: A文章編號: 2095-2457(2019)17-0042-001
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.17.019
Analysis of Influence Mechanism of Chaff Jamming on Ship-to-Air Missile Use
CHI Tong1 FU Xue-qing2 GUO Chuan-fu2
(1.The Fifth Brigade of the Naval Dalian Naval Academy, Dalian Liaoning 116001, China;
2.Department of Ship Command, Dalian Naval Academy, Dalian Liaoning 116001, China)
【Abstract】In this paper, the influence mechanism of chaff jamming on the use of ship-to-air missiles of two different guidance modes is studied. By analyzing the working process and the frequency domain of the two, it is concluded that the chaff cloud will be in the corresponding position and will be the ship-to-air missile. Using the conclusions that have an impact, it provides theoretical support for the research of cooperative and anti-missile of soft and hard weapons.
【Key words】Chaff interference; Ship-to-air missile; Electromagnetic influence; Cooperative anti-missile
0 引言
隨著信息技術(shù)和信息化武器裝備飛速發(fā)展,偵察衛(wèi)星、雷達和各種電子偵察設(shè)備廣泛裝備和使用,未來海上戰(zhàn)場將高度透明,水面艦艇面臨的最大威脅將來自于敵方導(dǎo)彈發(fā)射平臺所發(fā)射的反艦導(dǎo)彈。由于越來越多的新型反艦導(dǎo)彈采用掠海飛行、復(fù)合制導(dǎo)、末端機動等方式提升了突防能力,使得水面艦艇防空反導(dǎo)作戰(zhàn)愈發(fā)困難。箔條干擾與艦空導(dǎo)彈火力抗擊均為水面艦艇對空防御作戰(zhàn)的重要手段,箔條干擾具有持續(xù)時間長、干擾頻譜寬等特點;艦空導(dǎo)彈具有命中率高、殺傷效果直觀等特點,在水面艦艇執(zhí)行對空防御作戰(zhàn)任務(wù)時需要綜合運用武器資源,使之發(fā)揮出最大效能。但二者的綜合反導(dǎo)效能并不能簡單認為是二者效能之和,箔條干擾可以干擾敵方反艦導(dǎo)彈末制導(dǎo)雷達,同時在使用不當?shù)那闆r下也可能會對本方艦空導(dǎo)彈的使用產(chǎn)生影響,降低其作戰(zhàn)效能[1-2]。
1 艦空導(dǎo)彈工作過程
艦空導(dǎo)彈按照制導(dǎo)方式可分為兩種:一是通過被動雷達/紅外主動尋的方式制導(dǎo)的艦空導(dǎo)彈,如美海軍的“拉姆”導(dǎo)彈,以下稱為“發(fā)射后不管艦空導(dǎo)彈”;二是通過艦載雷達對其進行指令制導(dǎo)的艦空導(dǎo)彈,以下稱為“本艦制導(dǎo)艦空導(dǎo)彈”?,F(xiàn)按照其制導(dǎo)方式及工作原理對其工作過程進行分析。
1.1 “發(fā)射后不管” 艦空導(dǎo)彈工作過程
艦載對空搜索雷達與電子偵察系統(tǒng)所獲取的目標信息后,將其傳遞給導(dǎo)彈武器系統(tǒng) ,當導(dǎo)彈導(dǎo)引頭接收到反艦導(dǎo)彈末制導(dǎo)雷達信息,且目標進入導(dǎo)彈發(fā)射區(qū)時,導(dǎo)彈發(fā)射,初段進行被動微波制導(dǎo),末段進行紅外主動制導(dǎo)[3]。
1.2 “本艦制導(dǎo)艦空導(dǎo)彈”工作過程
導(dǎo)彈武器系統(tǒng)在接收到艦載雷達傳遞的目標信息后,由艦載雷達某一波段負責對目標進行穩(wěn)定跟蹤,導(dǎo)彈滿足發(fā)射條件時,導(dǎo)彈發(fā)射。導(dǎo)彈彈射出筒后經(jīng)歷四個階段,一是無控段,即做拋物運動。二是轉(zhuǎn)彎段,按照初始的攔截預(yù)測點控制導(dǎo)彈迅速轉(zhuǎn)彎;三是指令制導(dǎo)階段,在發(fā)射T秒后進入中段指令制導(dǎo),由艦載雷達另一波段負責對導(dǎo)彈進行低速指令傳輸,控制其運動狀態(tài)及飛行姿態(tài);四是末制導(dǎo)階段,當彈目距離達到設(shè)定的導(dǎo)引頭開機距離時,主動雷達開機,導(dǎo)彈轉(zhuǎn)入末制導(dǎo)飛行階段[4]。
2 箔條干擾工作過程
箔條干擾分為箔條沖淡干擾和箔條質(zhì)心干擾,現(xiàn)按照其工作原理對其工作過程進行分析。
2.1 箔條沖淡干擾工作過程
通過在艦艇四周布放箔條云假目標,使其位于敵方來襲導(dǎo)彈目標末制導(dǎo)雷達的不同跟蹤單元,又同時出現(xiàn)在末制導(dǎo)雷達的搜索范圍以內(nèi),以降低敵方末制導(dǎo)雷達對本方艦艇的捕捉概率。
2.2 箔條質(zhì)心干擾工作過程
箔條質(zhì)心干擾方式屬于艦艇末端防御,當有兩個或兩個以上目標同時出現(xiàn)在敵方導(dǎo)彈末制導(dǎo)雷達同一跟蹤單元內(nèi)時,跟蹤雷達的電軸將指向這幾個目標的能量反射質(zhì)心。當敵方導(dǎo)彈跟蹤能量質(zhì)心時,隨著距離的減小,其末制導(dǎo)雷達的跟蹤范圍也在變小,要保證我艦首先發(fā)生切割效應(yīng),駛出敵方末制導(dǎo)雷達跟蹤范圍,使得導(dǎo)彈跟蹤箔條云或一直跟蹤能量質(zhì)心,最終使敵方反艦導(dǎo)彈無法命中我艦。
3 箔條干擾對艦空導(dǎo)彈使用影響機理分析
箔條干擾所布放的箔條云在可以干擾敵方導(dǎo)彈末制導(dǎo)雷達的同時也可能會對本方艦空導(dǎo)彈工作過程中所用傳感器起到干擾作用,針對這一問題通常分為作戰(zhàn)頻域、時域和空域三方面對可能發(fā)生的沖突進行分析,如果三方面有一方面不發(fā)生沖突則判定二者可以協(xié)同使用;反之,不可協(xié)同使用。
3.1 箔條干擾對“發(fā)射后不管艦空導(dǎo)彈”使用影響機理分析
為該型導(dǎo)彈提供目標信息的雷達工作頻域與箔條干擾的作戰(zhàn)頻域存在交集,所以當箔條云進入雷達搜索波束內(nèi)時,會使電磁信號的衰減,影響雷達對目標的探測跟蹤,造成無法下達目指的情況出現(xiàn);當箔條云遮擋住反艦導(dǎo)彈末制導(dǎo)雷達電軸方向時會使電子偵察系統(tǒng)和導(dǎo)彈導(dǎo)引頭無法接收到反艦導(dǎo)彈末制導(dǎo)雷達信號,造成導(dǎo)彈無法發(fā)射的情況出現(xiàn)。
3.2 箔條干擾對“本艦制導(dǎo)艦空導(dǎo)彈”使用影響機理分析
箔條干擾的作戰(zhàn)頻域與執(zhí)行對目標搜索跟蹤的雷達波段作戰(zhàn)頻域無交集,所以二者互不影響,也就是說箔條云不論出現(xiàn)在任何位置,雷達對目標的搜索跟蹤將不受其影響。但進行低速指令傳輸?shù)牟ǘ喂ぷ黝l域與箔條干擾的作戰(zhàn)頻域存在交集,意味著當箔條云進入到指令制導(dǎo)波束內(nèi)時,會對指令制導(dǎo)波束產(chǎn)生遮擋,造成電磁信號衰減,從而影響艦空導(dǎo)彈接收我方雷達的指令信號,對導(dǎo)彈的命中概率造成一定的影響。
4 結(jié)束語
艦艇軟硬武器協(xié)同反導(dǎo)將是未來反導(dǎo)作戰(zhàn)的主要樣式,本文從箔條干擾對艦空導(dǎo)彈作戰(zhàn)使用影響機理的角度分析了可能存在影響的方面,研究成果可使艦艇指揮員優(yōu)化反導(dǎo)決策,提升反導(dǎo)作戰(zhàn)效能。
【參考文獻】
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