距负偏差,从被保护目标向四周发射高重复频率的激光脉冲,使敌方测距机接收到一个负偏差的虚假测距信号。
激光制导欺骗干扰技术利用与敌方激光目标指示器同波长、同脉冲、同编码方式的激光武器,照射一些预期产生的虚假目标,以达到以假乱真,扰乱或欺骗敌方激光制导武器的目的。激光有源欺骗干扰技术可分为回答式和同步转发式两种。回答式所产生的干扰信号能先于制导信号进入激光导引头的选通波门,只要超前时间选得合适,导引头在接收到干扰信号后,便无法接收滞后的制导信号;而同步时的激光干扰机发射的干扰信号与敌方的制导信号是一致的,但是美中不足的是时间上的滞后性。激光欺骗式干扰系统是由有源干扰分系统、激光告警分系统、激光干扰发射机及漫反射假目标组成。需要特别提出的一点是它的低消耗性,因为激光欺骗干扰是以激光信号为诱饵的,除了消耗少量电能之外,几乎就不会消耗其他任何资源了,而干扰设备还可以长期重复使用。
在近炸引信中,激光引信以其定距精度高、抗干扰性能强而倍受青睐,并向中小口径方向发展,如:1997年挪威Noptel公司研制的一种迫弹通用激光近炸信号NF2000M,2001年又同美国Junghams公司联合研制的PX581迫弹通用激光近炸信号。一般对激光近炸引信实施有源干扰采用的是转发式的距离欺骗干扰方式。由激光干扰机对来袭目标发射激光干扰号,使激光干扰信号在远距离上提前进入引信的接收视场,以压制真正的目标问波信号,形成有效的距离欺骗,使引信的信号鉴别与选通系统产生误判,而提前输出起爆信号,引起炸(导)弹的早炸,达到包围被攻击目标的目的。
激光致盲技术是利用激光束的能量干扰、攻击目标的一种定向能技术。它利用波长合适、功率适当的强激光直接照射敌方的光电武器与装备,使其内部的光电探测器永久性“失明”或直接烧毁,使整件武器失效。激光致盲干扰系统的基础与核心应该就是高功率、高光束质量的激光器,同时还配以侦察、告警定位系统和精密瞄准跟踪装备,它基本属于战术激光武器的范畴。激光器既然是核心,自然需要有相对较高的标准:(1)高的输出功率,至少要达到探测器的饱和阀值或材料的破坏阀值;(2)适合的激射波长,必须处于“大气窗口”且具有合适的激光工作材料,目前常用的主要有波长1.315?m的COIL激光器、3.8?m的DF激光器及10.6?m的CO2激光器等;(3)良好的光束质量,即较小的束散角,因
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为激光远场处的激光能量密度与距离和束散角乘积的平方成反比,与激光器的初始输出能量成正比。一般通过光束定向发射器对输出激光进行扩束以获得较小的束散角;(4)体积小、重量轻,适于武器化。这些标准在机载的或天基激光武器系统就自然会高出许多。激光致盲武器在战场上的应用,标志着定向能武器的时代的到来。主要用来破坏光学精确制导导弹传感器的激光致盲传感器武器经过近20年的发展也已经日趋成熟,研制的型号也有很多,而且有些已经装备到军队里去了。通过对已定型的致盲传感武器的分析,对光学传感器造成永久性破坏的距离可在几公里的范围之内,而对传感器的致眩距离均超过8km,这些充分证明了激光致盲在战术上有效的应用。
红外干扰弹是通过燃烧剂产生高温火焰,在规定的光谱范围内产生强红外辐射,模拟飞机或者它要保护的目标的红外特征,以强于真实目标的红外辐射干扰、从而欺骗或诱惑滴红外探测系统或红外制导系统,以达到保护目标的目的。因此红外干扰弹要在辐射波段上与目标相近,辐射强度大于目标辐射。它有诱骗、分散和淡化这三种战术使用方法。诱骗的主要目的是使红外导弹脱靶,发散的主要目的是降低目标被捕获的概率,而淡化则通常用来对抗红外成像制导反舰导弹,往往是用多个诱饵对抗一枚导弹。
红外有源干扰机是一种非常重要的红外对抗装置。在固定翼飞机和直升飞机上装备红外有源干扰机,可以有效地对抗红外导弹,以此确保自身平台的安全。在作战飞机上安装红外有源干扰机已经成为了目前飞机自卫最有效的手段之一。它通常是由高能红外光源、离合开关、调制器和光学系统(相当于发射天线)组成。红外有源干扰机主要有两种:角度欺骗式干扰机和致盲式干扰机。角度欺骗式主要是用来对抗红外点源制导导弹,它发出经过调制编码的红外脉冲,该干扰信号和被保护目标的信号一起被来袭导弹的导引头接收,结果产生虚假的跟踪信号,使导引头无法提取正确的误差信号,那么目标就会从导引头视场中消失;致盲式则采用大功率红外辐射源,依靠强功率使导引头上的红外探测器产生过载或烧毁。就目前来说,角度欺骗式的在各国的装备上运用得更为广泛。它也拥有着一些显著的特点:(1)由于红外有源干扰机是与被保护目标在一起的,那来袭的红外制导导弹就无法从速度上把目标与干扰信号分开;(2)在载体能够提供足够能源的情况下,红外有源干扰机可以较长时间持续得工作以弥补红外诱饵有效干
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扰时间的短暂和弹药有限的不足。总之,要想红外有源干扰机充分发挥它的效力,就应该做到干扰机的光谱辐射能覆盖导弹导引头所能响应的光谱区;干扰机辐射的能量能保证干扰信号进入导弹的信号处理装置;干扰脉冲能通过调制盘以及调制频率要处于导弹制导系统电路的通频带内。
定向红外对抗技术能将红外干扰能量集中到狭窄的光束中,当红外导弹迫近时,导弹迫近告警系统将光束引导来袭导弹的方向,使导弹导引头工作混乱而脱靶。相对于常规的红外对抗技术,定向红外对抗系统能量更为集中,干扰/信号比更高,干扰效果更好,更能有效地干扰制导系统先进的新一代红外导弹,且不会受到使用数量的限制,也不会引起安全方面的问题。定向红外对抗系统主要由系统控制处理器、导弹告警系统(MWS)、发射机、电源/调制器组成。总而言之,用双色或多色红外或紫外导弹告警系统,用多波段高能激光干扰源代替现有的氙气干扰源,用闭环技术代替现有的开环技术(开环系统比较简单,不需要反馈信息,但干扰/信号比较低,效果不是很理想;而闭环系统虽然复杂,需要使用较亮的激光器,处理器也必须增加针对各种威胁的算法,以提高程序能力和数据处理效率,但是获得的干扰/信号比较高,系统也更灵活,能更为有效地对抗新型红外导弹),必将成为定向红外对抗系统发展的必然趋势。
介绍了那么多的光电对抗技术,最后不妨再来讲一下它的发展趋势。众所周知,我们生活在一个日新月异、科技水平飞速发展的社会,各类新兴的电子设备层出不穷,人们也普遍追求高效便捷的产品,所以拥有命中精度高、作战全天候、抗电磁干扰能力强等无可比拟优点的光电对抗技术便顺理成章地受到了世界各国军方的广泛关注。想在现代战争中取胜仅靠几种分散的光电对抗装备显然是远远不够的,因而,要想增强全面光电对抗能力,就必须综合利用各种光电对抗技术,发展光电对抗系统和光电对抗体系,具有反侦察能力的多波段光电侦察告警装置与具有抗干扰能力的主、被动光电压制、干扰装置等相结合,构成综合光电对抗系统,以便同时对付各种光电传感器。
接着就具体地谈一下发展趋势的特点。第一,光电对抗信息融合及多光谱化。从前面的介绍中,我们就不难了解到:多光谱探测技术、多波段制导技术的广泛使用能极大地提高武器系统的作战效能和抗干扰能力,因此应该对光电对抗装备的工作波段进行相应的扩展,把多波段的信息进行融合。通过此举,不仅能大大
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降低告警设备的虚警率,而且可以大幅提高对抗敌方侦察和干扰装备的能力。 第二,对抗手段综合化。随着近现代科技的进步,电子对抗领域的斗争也趋于了复杂化,许多电子侦察和制导武器也都采用了这种方法。将多功能集成化,把光学技术、雷达技术、微电子技术、计算机技术和图像处理技术综合应用,使光电侦察告警、光电干扰和其他对抗手段结合起来,智能化技术和C4ISR系统结合,抗电子对抗提升到系统的对抗里去。第三,光电对抗的多元化。现在对于新能源、新材料和新技术的研究和应用越来越受到人们的关注,那么能够用于光电对抗技术的方式就更应该丰富多彩。致变色材料、智能型材料等新材料技术逐渐的成熟,又不断地有新干扰对抗手段和装备闪亮登场,渐渐形成了宽频高效的干扰系统。这崭新的系统使得光电侦察告警的精度和作用距离都明显地改善,各种抗干扰措施的综合运用,都在逐渐地提高武器装备的效能。第四,光电对抗仿真评估系统完善化。该系统的发展与人们为了缩短光电武器研制周期,大幅度降低成本,干扰和反干扰效果最优化不无关系。由此不难看出它的优势就是灵活、可控、保密、节约资源和性价比高等。其实,已经有不少国家建立了该系统,如:美、英、法、德、以色列和俄罗斯等,其中美国更是不出意外地领先于其他国家。
在了解了这么多的相关知识之后,我越来越感受到:发展光电对抗技术的必要性。毕竟,现在的战争再也不会较量双方人员的多少,更何况还有不少以少胜多的经典战役。想要在现代战争中立于不败之地,就必须拥有先进的光电对抗设备,建立起相对完善的系统。 参考文献:
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