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國外艦載無源干擾系統的發展

2018-06-01 06:55:46李本朋王澤宇
機械管理開發 2018年5期
關鍵詞:系統

李本朋, 王澤宇

(中國電子科技集團公司光電研究院, 天津 300300)

引言

近年來,反艦導彈發展迅速,其隱身性、攻擊速度、規避能力、目標識別能力和抗干擾措施等朝著更隱蔽、更快、更強的方向發展[1],對執行海上戰斗使命的艦艇構成了極其嚴重的威脅。如不采用有效的干擾措施,海軍艦艇將面臨滅頂之災[2]。為此,世界各海軍強國競相推出了各式對抗干擾反艦導彈的艦載無源干擾系統,并繼續大力推進新的研究項目[3],加快艦載無源干擾系統的發展。

1 國外艦載無源干擾系的發展現狀

1.1 美國艦載無源干擾系統

美國現役裝備的艦載無源干擾系統主要有RBOC系列無源干擾系統(發射單元如圖1所示)和SRBOC系列無源干擾系統(發射單元如圖2所示)。

圖1 RBOC無源干擾系統發射單元

圖2 SRBOC無源干擾系統發射單元

RBOC系列無源干擾系統主要為MK33/MK34 RBOC無源干擾系及MK33/MK34/RBOC-Ⅱ/ALEX無源干擾系[4]。RBOC系列無源干擾系統可以發射“箔條星”型箔條干擾彈、“箔條星”-Ⅱ型箔條干擾彈、MK171 MOD0型箔條干擾彈、LOROC型遠程箔條干擾彈,HIRAM型紅外干擾彈、HIRAMⅡ型紅外彈紅外干擾彈,“雙子座”箔條/紅外復合干擾彈[5],能有效對抗雷達、紅外和復合制導反艦導彈。

SRBOC系列無源干擾系統為RBOC系列無源干擾系統改進型,主要為MK36 SRBOC無源干擾系統及MK36 SRBOC/MPL-9無源干擾系統[4],SRBOC系列無源干擾系可以發射“超級箔條星”箔條干擾彈、MK216型箔條干擾彈、BT4-1火箭推進箔條干擾彈,超級LOROC型遠程箔條干擾彈、LRCR遠程箔條干擾彈,超級HIRAMⅡ型紅外彈紅外干擾彈、超級HIRAMⅢ型紅外彈紅外干擾彈、超級引離式紅外干擾彈、EX252子母型紅外干擾彈,“超級雙子座”箔條/紅外復合干擾彈[5],能有效對抗雷達、紅外和復合制導反艦導彈。

1.2 俄羅斯艦載無源干擾系統

俄羅斯現役裝備的艦載無源干擾系統主要為PK系列無源干擾系統,主要包括PK2型無源干擾系統(發射單元如圖3示)、PK10型無源干擾系統(發射單元如下頁圖4)和PK16型無源干擾系統(發射單元如下頁圖5)。

PK2型無源干擾系統主要發射TSP47型箔條干擾彈、TSOT47型紅外干擾彈和TSD47型箔條/紅外雙模干擾彈。PK10型無源干擾系統主要發射SR50型箔條干擾彈、AZSR-50型箔條干擾彈、ZSOM-50型紅外/激光復合干擾彈、SOM5O型紅外/激光復合干擾彈和SK50型箔條/紅外/激光多模干擾彈。PK16型無源干擾系統主要發射TSP6O V型箔條干擾彈、TSP60 μm型增強箔條干擾彈和TSJ60 V型紅外干擾彈[6]。PK系列無源干擾系統可有效對抗雷達、紅外、激光和復合制導反艦導彈。

圖3 PK2型無源干擾系統發射單元

圖4 PK10型無源干擾系統發射單元

圖5 PK16型無源干擾系統發射單元

1.3 法國艦載無源干擾系統

法國現役裝備的艦載無源干擾系統主要為“AMBL”系列無源干擾系統,主要包括“達蓋1型”/AMBL 1A無源干擾系統系統、“達蓋2型”/AMBL 1B無源干擾系統(發射單元如圖6所示)、“達蓋3型”/AMBL1C無源干擾系統、“馬蓋”小型反導自衛無源干擾系統、“薩蓋”/AMBL 2A無源干擾系統[4]。“AMBL”系列無源干擾系統可用于發射箔條干擾彈和紅外干擾彈,值得一提的是,“AMBL”系列無源干擾系統有以下兩個突出特點:一是配備的箔條干擾彈采用子母彈結構,使得箔條干擾云的空間分布更加均勻、合理作用效果提高;二是配備的紅外干擾彈采用瞬時激活型和延時激活型兩種方式,瞬時激活型紅外干擾彈發射后可在舷外近距離點燃,產生3~5 μm強紅外輻射場,持續時間約為4 s,延時激活型紅外干擾彈發射后達到預定高度將降落傘打開,然后緩慢降落,觸及水面后碰炸引信作用點燃火藥并將彈體彈射到水面15 m高度,同時引爆紅外藥劑,噴射火焰,持續時間約為20 s,可形成約300 m2的紅外輻射面積,對紅外制導的反艦導彈有強大的干擾和欺騙效果,這兩種激活方式的使用,使得紅外輻射的持續時間及干擾作用更為長久,既能干擾熱源尋的制導反艦導彈,又能干擾紅外成像制導反艦導彈[7]。“AMBL”系列無源干擾系統的使用,可有效對抗雷達和紅外制導反艦導彈。

圖6 “達蓋2型”/AMBL1B無源干擾系統發射單元

1.4 英國艦載無源干擾系統

英國現役裝備的艦載無源干擾系統主要有“防柵”無源干擾系統(發射單元如圖7所示)和“超級防柵”無源干擾系統(發射單元如圖8所示)。

圖7 “防柵”無源干擾系統發射單元

圖8 “超級防柵”無源干擾系統發射單元

“防柵”無源干擾系統分為MK1、MK2、MK3三個型號,配備的無源干擾彈分為六種:新型紅外閃光誘餌彈、遠程箔條干擾火箭彈、中程箔條干擾彈、中程紅外干擾彈、近程箔條干擾彈、近程紅外干擾彈,用于干擾雷達、紅外制導反艦導彈,對載艦提供遠、中、近三層保護。“超級防柵”無源干擾系統為“防柵”無源干擾系統改進型,該系統配用的無源干擾彈有“超級柵欄”和“超級圍欄”兩種,前者為近程無源干擾彈,有箔條和紅外兩種載荷,發射后可產生球狀假目標箔條云和紅外輻射場,干擾頻率和干擾波長為2~15 GHz和2~5 μm,對抗雷達或紅外制導反艦導彈的攻擊。后者為中遠程無源干擾彈,也有箔條和紅外兩種載荷,發射后可產生假目標箔條云的干擾頻率為8~30 GHz,紅外輻射的干擾波長為2~14 μm,可有效對抗雷達或紅外制導反艦導彈的攻擊[8]。

2 國外艦載無源干擾系的發展方向

2.1 艦載無源干擾系統向標準化、通用化、系列化方向發展

英、法、美等海軍強國為了提高本國艦載無源干擾系統的防護能力和降低使用維護成本,減少對后勤支援的依賴性,不斷完善改進本國產品[2],各種無源干擾彈及投放系統均采用標準化、通用化設計,形成了具有本國特色的系列化產品,如英國的“防柵”系列,法國的“AMBL”系列,美國的RBOC、SRBOC系列等[1]。艦載無源干擾系統向標準化、通用化、系列化方向發展可以實現系統一機多用、多彈種兼容的功能,從而擴大列裝范圍[9],提高載艦的防護能力。

2.2 艦載無源干擾系統向自動化、智能化方向發展

隨著計算機、自動化技術的發展,艦載無源干擾系統向自動化、智能化方向發展日漸明顯,系統的反應能力不斷提高,識別、判斷、決策、發射甚至裝彈過程都實現了自動化、智能化[10]。如美國的MK36 SRBOC系統能自動響應空中威脅、發現啞彈并及時采取最佳替代措施、檢測和識別干擾彈、定時判斷故障等。再如,法國的“達蓋2型”/AMBL1B系統發控設備的高度自動化、智能化,使其除了能有效對抗導彈的組合攻擊,還能在10 s內自動連續多次發射對抗5枚不同方位的來襲反艦導彈[11]。

2.3 無源干擾彈向復合方向發展

眾所周知,比較先進的反艦導彈均采用復合制導方式[2],目前,雙模復合制導方式已獲得初步應用。復合制導方式主要有:紅外/紫外制導、雷達/紅外/激光制導、紅外/TV制導、紅外/毫米波制導及雙波段或多波段紅外制導等[11]。因此,各國海軍都在大力發展復合型干擾彈。目前,美國MK36 SRBOC系統配備的“超級雙子座”箔條/紅外復合干擾彈、俄羅斯PK10型系統系備的SK50型箔條/紅外/激光多模干擾彈就是其中的典型代表,已經部分解決了對抗多模制導反艦導彈的問題。從目前發展趨勢來看,下一步各國海軍將著重發展毫米波/紅外復合干擾彈和多功能紅外煙幕彈[9],用于對抗新一代毫米波雷達/紅外尋的器主被動復合制導、光電復合制導、激光/紅外制導和電視制導的反艦導彈。

3 結論

艦載無源干擾系統是海軍艦艇反導防御中不可或缺的重要裝備,隨著先進反艦導彈的大量使用,艦載無源干擾系統在未來海戰中的重要性越加明顯。世界各國特別是海軍強國都在加強對其研究力度,作為艦載作戰系統的一個有機組成部分,將與其他作戰部分綜合使用,在保護艦艇免受反艦導彈攻擊方面發揮重要作用[12]。

[1] 許海龍,王雋,張金華.國外新型艦載誘餌發射系統發展研究[J].艦船電子對抗,2013,36(2):28-32.

[2] 苗秀梅.艦載無源干擾系統綜述[J].水雷戰與艦船防護,2007,15(3):49-51;67.

[3] 徐秦.艦載軟殺傷技術對抗反艦導彈評述[J].國防科技,2012,33(6):39-44.

[4] 曹本義.艦載干擾彈發射系統的系列化研究[J].水雷戰與艦艇防護,2007,15(2):43-47.

[5] 秦鵬鑫,殷利.反艦導彈的溫柔殺手—艦載軟殺傷武器系統②—美國[J].艦載武器,2008(8):73-78.

[6] 秦鵬鑫,殷利.反艦導彈的溫柔殺手—艦載軟殺傷武器系統⑦—其它國家篇[J].艦載武器,2009(1):84-88.

[7] 秦鵬鑫,殷利.反艦導彈的溫柔殺手—艦載軟殺傷武器系統⑤—法國篇[J].艦載武器,2008(11):83-87.

[8] 秦鵬鑫,殷利.反艦導彈的溫柔殺手—艦載軟殺傷武器系統④—英國篇[J].艦載武器,2008(10):77-81.

[9] 張雨,周剛.國外艦載舷外無源干擾裝備研究[J].艦船電子對抗,2012,32(8):15-16;60.

[10] 張祥林,田萬傾,高東華.國外遠程無源干擾裝備研究[J].光電技術應用,2004,19(2):32-34.

[11] 張祥林,徐慶豐.國外海軍無源/光電對抗系統的裝備研究[J].光電技術應用,2004,19(6):21-24.

[12] 錢海鷹,徐松林.反艦導彈艦載軟殺傷技術及武器系統進展[J].艦船電子對抗,2013,33(1):7-10.

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