龐金鋒 李 毅
(海軍裝備部裝備審價(jià)中心 北京 100071)
現(xiàn)代先進(jìn)的反艦導(dǎo)彈家族包括美制“魚叉”(又稱“捕鯨叉”)、法國“飛魚”以及俄羅斯的“日炙”、“俱樂部”等,其彈道復(fù)雜多樣、機(jī)動(dòng)能力強(qiáng)、具備掠海飛行能力,部分反艦導(dǎo)彈具備超高速飛行能力,能夠達(dá)到低空快速突防的效果。以美國“魚叉”反艦導(dǎo)彈為例,其Block 1C 型增加航途基準(zhǔn)點(diǎn)能力,可以環(huán)繞障礙物飛行。先進(jìn)強(qiáng)國的反艦體系還具備了同時(shí)發(fā)射多枚反艦導(dǎo)彈、多方位攻擊的能力。
同時(shí),近年來反艦導(dǎo)彈末制導(dǎo)手段也有了很大發(fā)展。先進(jìn)反艦導(dǎo)彈具有了復(fù)合制導(dǎo)、多手段目標(biāo)識(shí)別、智能化協(xié)同作戰(zhàn)能力,具有了發(fā)射后不管和人在回路的快速響應(yīng)能力,例如美國SLAM 導(dǎo)彈采用成像制導(dǎo)體制,并結(jié)合數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)形成人在回路中的精確制導(dǎo)控制方式。同時(shí)末制導(dǎo)雷達(dá)開始向AESA體制過渡,波束波形捷變、同時(shí)多目標(biāo)間斷跟蹤等各種LPI 技術(shù),而且現(xiàn)代的相控陣?yán)走_(dá)具備角度跟蹤、波束置零、副瓣對(duì)消、STAP 處理等抗干擾技術(shù)。
反艦導(dǎo)彈及其攻擊體系的快速發(fā)展要求現(xiàn)代艦載電子對(duì)抗裝備能夠快速準(zhǔn)確告警并實(shí)施干擾,同時(shí)還需要艦艇電子對(duì)抗裝備具備需要具備同時(shí)多目標(biāo)對(duì)抗的體系作戰(zhàn)能力。因此要求艦艇編隊(duì)內(nèi)的電子對(duì)抗系統(tǒng)能夠協(xié)同作戰(zhàn)應(yīng)對(duì)更加復(fù)雜多樣的導(dǎo)彈群攻擊。從單平臺(tái)電子對(duì)抗裝備的約束和未來體系對(duì)抗的需求來看,發(fā)展多艦艇編隊(duì)平臺(tái)協(xié)同電子對(duì)抗技術(shù)迫在眉睫。

圖1 多彈攻擊水面艦艇場(chǎng)景示意圖
國外未見針對(duì)艦載編隊(duì)協(xié)同對(duì)抗裝備的公開報(bào)道,但是隨著星載SAR、預(yù)警機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)以及戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視飛機(jī)等技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛使用,歐美軍事強(qiáng)國或軍事大國以地面應(yīng)用為主開展了分布式的協(xié)同干擾機(jī)。
其中俄羅斯研制了包括SPN、GKP 等多個(gè)系列的地對(duì)空分布式協(xié)同干擾機(jī)。SPN 系列地對(duì)空雷達(dá)干擾機(jī)都是車載的威脅自適應(yīng)噪聲干擾系統(tǒng),已經(jīng)大量出口,采用寬開天線和自適應(yīng)相控陣體制,工作頻段為X/Ku 波段,能夠有效干擾導(dǎo)彈控制雷達(dá)(130km)和監(jiān)視雷達(dá)(60km)。已知的GKP 系列地對(duì)空干擾機(jī)型號(hào)有GKP-1~8、GKP-14 和GKP-15。其中GKP-6 是地面電子支援偵察系統(tǒng),GKP-7 是自動(dòng)干擾綜合控制系統(tǒng),GKP-1~5、GKP-8和GKP-14~15都是干擾系統(tǒng)。
美軍的“狼群”計(jì)劃是一個(gè)具有小功率分布式干擾系統(tǒng)特點(diǎn)的先進(jìn)干擾技術(shù)發(fā)展計(jì)劃,它是DARPA 的先進(jìn)技術(shù)辦公室(ATO)的研究項(xiàng)目,擬開發(fā)一種能夠阻止敵方在戰(zhàn)場(chǎng)上使用通信和雷達(dá)的技術(shù)。“狼群”概念是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),在技術(shù)上采用了逼近的分布式網(wǎng)絡(luò)化結(jié)構(gòu)來對(duì)抗現(xiàn)有和未來系統(tǒng)的作戰(zhàn)特性,可用來對(duì)付一些先進(jìn)的雷達(dá)技術(shù)(如:優(yōu)先捷變、旁瓣抵消和電子欺騙)。它包括一組小型電池供電設(shè)備,能夠?qū)φ麄€(gè)射頻頻譜進(jìn)行監(jiān)聽,一旦確定敵輻射源的方位就可以對(duì)其進(jìn)行干擾。“狼群”系統(tǒng)的目標(biāo)尺寸為一個(gè)直徑為4 英寸(10.2cm)、高為1 英尺(25.4cm)的圓柱體。主承包商BAE 系統(tǒng)公司指出現(xiàn)有型號(hào)為一個(gè)直徑4.5 英寸(11.4cm)、高2 英尺(0.51m)的圓柱體。目前正在對(duì)系統(tǒng)的尺寸進(jìn)行壓縮。通過部署在地面,這些系統(tǒng)能夠組成一個(gè)網(wǎng)絡(luò),改變部隊(duì)實(shí)施電子監(jiān)視和攻擊的方式。
國外雖然在艦載電子對(duì)抗協(xié)同作戰(zhàn)裝備上未見報(bào)道,但是以美國為首的各大軍事強(qiáng)國已經(jīng)在協(xié)同電子對(duì)抗方面開發(fā)出了地面、機(jī)載裝備,在協(xié)同電子對(duì)抗裝備的研制和理論的積累方面都有深厚的基礎(chǔ)。
通過分析,為了實(shí)現(xiàn)對(duì)反艦導(dǎo)彈的多艦協(xié)同電子對(duì)抗,需要重點(diǎn)研究突破艦艇編隊(duì)多平臺(tái)站間同步、多平臺(tái)協(xié)同偵察告警、多平臺(tái)協(xié)同干擾決策和干擾資源優(yōu)化配置以及多平臺(tái)協(xié)同威脅目標(biāo)對(duì)抗技術(shù)等一系列關(guān)鍵技術(shù)。
多平臺(tái)之間的站間同步包括時(shí)間同步、頻率同步和空間同步。其中空間同步可以利用平臺(tái)上導(dǎo)航設(shè)備給出的姿態(tài)信息來完成。站間時(shí)間不同步主要影響干擾系統(tǒng)的偵察信息融合準(zhǔn)確度和干擾發(fā)射時(shí)序。頻率同步也稱為相位同步,是實(shí)現(xiàn)站間的高穩(wěn)定相參干擾的保證,同時(shí)也是保證時(shí)間同步的基礎(chǔ)。站間協(xié)同的層次是影響時(shí)頻同步的重要因素。
多平臺(tái)協(xié)同可以分成基于任務(wù)規(guī)劃的協(xié)同、基于參數(shù)的協(xié)同以及基于樣本的協(xié)同三個(gè)層次。不同的協(xié)同層次對(duì)同步的要求不同。基于任務(wù)的協(xié)同層次比較高,可實(shí)現(xiàn)性較好,對(duì)干擾站之間沒有同步的要求。基于參數(shù)的協(xié)同只需要傳輸參數(shù)不需要傳送樣本,這種協(xié)同方式對(duì)各站之間同步需求較為寬松,較容易實(shí)現(xiàn)。基于樣本的協(xié)同干擾傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量大,對(duì)數(shù)傳要求高,最重要的是基于干擾引導(dǎo)的快速性和信號(hào)樣本傳輸?shù)囊螅@種方式對(duì)同步要求極為苛刻,實(shí)現(xiàn)難度極大。
為了獲取高精度的時(shí)頻同步,有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)需要考慮。首先是高穩(wěn)定的本地振蕩器,它的短期穩(wěn)定度對(duì)于時(shí)頻保持起著至關(guān)重要的作用;其次是時(shí)頻比對(duì)技術(shù),它可以獲取高精度的時(shí)間間隔,是時(shí)頻同步的基礎(chǔ)。
頻率同步可采用原子鐘作為基準(zhǔn)頻率參考源。銣原子頻標(biāo)準(zhǔn)確度在1×10-11左右,穩(wěn)定度在1×10-12左右。將DDS技術(shù)和PLL技術(shù)相結(jié)合,以原子鐘作為輸入?yún)⒖荚矗梢缘玫较辔辉肼暫头€(wěn)定度較為理想的基準(zhǔn)頻率源。
時(shí)間同步可在各站分別設(shè)置高穩(wěn)定原子鐘,各自作為頻率源基準(zhǔn),并獨(dú)立形成時(shí)間基準(zhǔn)和時(shí)序,通過微波傳輸鏈路對(duì)時(shí)間基準(zhǔn)定期進(jìn)行比對(duì)和動(dòng)態(tài)校正。同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)相干干擾,平臺(tái)之間需要進(jìn)行樣本傳輸,因此平臺(tái)之間需要建立微波鏈路進(jìn)行樣本傳輸。
艦載電子對(duì)抗系統(tǒng)偵察告警能力的提高可以從兩個(gè)方面進(jìn)行:提高檢測(cè)概率和提高分選識(shí)別成功率。提高檢測(cè)概率利用同時(shí)多波束、數(shù)字信道化檢測(cè)、跨信道檢測(cè)和參數(shù)編碼等技術(shù)來完成。而分選識(shí)別成功率的提高需要利用輻射源空間位置不能瞬變的特點(diǎn),通過多平臺(tái)的協(xié)同定位,利用空間位置信息實(shí)現(xiàn)輻射源信號(hào)的快速分選和目標(biāo)確認(rèn),從而提高截獲概率。
1)基于空間位置的信號(hào)分選和目標(biāo)識(shí)別技術(shù)
盡管反艦導(dǎo)彈和X47-B具備快速的機(jī)動(dòng)能力,且雷達(dá)具有波形捷變和LPI 特性,但只要其發(fā)射信號(hào),不管波形多么復(fù)雜,偵察系統(tǒng)都可能基于位置信息來發(fā)現(xiàn)它的存在。基于這個(gè)理論,可設(shè)計(jì)一種基于空間位置的信號(hào)分選和目標(biāo)識(shí)別技術(shù)。利用PDW、識(shí)別特征參數(shù)、信號(hào)的細(xì)微特征、波形相關(guān)信息實(shí)現(xiàn)脈沖配對(duì)配對(duì)。配對(duì)成功以后結(jié)合多站協(xié)同定位方式將滿足一定要求的點(diǎn)進(jìn)行點(diǎn)跡聚類,聚類成功以后就能夠基于位置進(jìn)行信號(hào)的分選和識(shí)別,分選成功以后如果需要干擾,就可以進(jìn)行快速的干擾引導(dǎo)。

圖2 基于目標(biāo)位置的雷達(dá)信號(hào)偵察分選流程
2)基于多站協(xié)同的定位技術(shù)
對(duì)多艦電子對(duì)抗系統(tǒng)而言,實(shí)現(xiàn)協(xié)同定位的方法有很多,計(jì)算簡單、定位速度快的時(shí)差測(cè)向定位技術(shù)成為了首選。這種方法定位精度主要取決于時(shí)間同步精度和平臺(tái)定位精度。時(shí)間同步精度利用導(dǎo)航衛(wèi)星共視法以做到20ns 以內(nèi),平臺(tái)定位精度也可以通過GPS/北斗定位到5m 以內(nèi),因此可以選用時(shí)差測(cè)向技術(shù)實(shí)現(xiàn)快速、高精度的定位。對(duì)于反艦導(dǎo)彈而言,其射程一般在300km 以內(nèi),末制導(dǎo)的距離更是在50km 以內(nèi),因此對(duì)于干擾末制導(dǎo)雷達(dá)來說,只要艦艇上的偵察告警接收機(jī)在方位、距離向50km 內(nèi)具備高精度的協(xié)同定位的能力即可。根據(jù)仿真結(jié)果,在方位、距離向50km 范圍內(nèi)3 站時(shí)差定位精度足夠達(dá)到5%R。
多平臺(tái)偵察干擾資源更加豐富,需要重點(diǎn)解決多站協(xié)同干擾決策和干擾資源優(yōu)化配置問題。首先要利用截獲的威脅信號(hào)的特點(diǎn)分析威脅輻射源態(tài)勢(shì),做出威脅輻射源的優(yōu)先級(jí)排序,然后根據(jù)威脅輻射源態(tài)勢(shì)以及干擾資源的狀態(tài)按照最優(yōu)的干擾組合方式分配干擾資源,并結(jié)合偵察信息和雷達(dá)數(shù)據(jù)庫分析威脅輻射源的抗干擾措施、工作模式、體制以及數(shù)據(jù)融合中心處理特點(diǎn)等從干擾樣式數(shù)據(jù)庫中選擇最佳干擾樣式,最后控制多平臺(tái)干擾機(jī)的協(xié)同干擾時(shí)序,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)威脅輻射源的有效干擾。如圖3所示。

圖3 多艦協(xié)同干擾資源配置流程

圖4 3部干擾機(jī)對(duì)抗1部雷達(dá)

圖5 3部干擾機(jī)對(duì)抗2部雷達(dá)

圖6 末制導(dǎo)雷達(dá)有源探測(cè)區(qū)和無源探測(cè)區(qū)
1)輻射源威脅優(yōu)先等級(jí)排序
快速而準(zhǔn)確地判別各輻射源的威脅等級(jí)是高效合理利用干擾資源的保證。目前對(duì)輻射源威脅等級(jí)判別的方法有多種,其中最主要的方法是首先根據(jù)偵察裝備獲取的輻射源參數(shù),與事先存進(jìn)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)相比較,識(shí)別出輻射源類型,然后再根據(jù)結(jié)果判定輻射源威脅等級(jí)。
對(duì)于威脅等級(jí)的計(jì)算目前國際上尚未有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),一般只是采用經(jīng)驗(yàn)方法,如根據(jù)直觀分析直接定義為高、中、低三類;或只根據(jù)輻射源載頻、重頻、脈寬等參數(shù)計(jì)算而沒有充分考慮當(dāng)前輻射源工作狀態(tài)等。這些描述直觀、易于理解,但存在界限模糊、層次不清晰、準(zhǔn)確程度較差等缺點(diǎn)。因此,根據(jù)艦艇編隊(duì)多平臺(tái)協(xié)同的特點(diǎn),綜合考慮輻射源的距離、重頻、載頻、脈寬、工作模式等信息,合理準(zhǔn)確地進(jìn)行威脅輻射源威脅等級(jí)排序。
2)干擾資源分配方法
艦艇平臺(tái)面臨的主要威脅是反艦導(dǎo)彈,其末制導(dǎo)一般都具有單脈沖角度跟蹤能力,單平臺(tái)的電子對(duì)抗系統(tǒng)難以對(duì)其形成有效干擾。因此,干擾資源分配的原則是一部雷達(dá)至少由兩部干擾機(jī)進(jìn)行干擾。當(dāng)只有一個(gè)輻射源時(shí),多部干擾機(jī)同時(shí)對(duì)其干擾。當(dāng)有多部雷達(dá)時(shí),需要先根據(jù)威脅等級(jí)、威脅輻射源工作模式等信息進(jìn)行分配,威脅等級(jí)高的分配的干擾時(shí)間和干擾機(jī)數(shù)目多,威脅等級(jí)低的相對(duì)減少。
以3 部干擾機(jī)為例,對(duì)抗1 到3 部雷達(dá)的示意圖如下所示。
如上圖所示,當(dāng)雷達(dá)1的威脅等級(jí)高于雷達(dá)2,且通過數(shù)據(jù)庫得到雷達(dá)1的抗干擾能力強(qiáng)于雷達(dá)2時(shí),3 部雷達(dá)都干擾雷達(dá)1,其中2 部干擾機(jī)以分時(shí)的方式干擾雷達(dá)2。
當(dāng)協(xié)同干擾機(jī)無法準(zhǔn)確識(shí)別多個(gè)威脅輻射源時(shí),可將其看作一個(gè)威脅輻射源,此時(shí)如果通過在線的威脅識(shí)別準(zhǔn)則判定其為高等級(jí)威脅,為了達(dá)到較好的干擾效果,需要對(duì)此輻射源分配較多的干擾資源,即通過預(yù)先設(shè)計(jì)的干擾策略達(dá)到較理想的干擾效果。
反艦導(dǎo)彈導(dǎo)引頭具備主動(dòng)和被動(dòng)跟蹤兩種工作模式。主動(dòng)跟蹤模式下,反艦導(dǎo)彈采用單脈沖測(cè)角技術(shù)跟蹤目標(biāo)的方位信息,傳統(tǒng)的單平臺(tái)干擾方式對(duì)抗角度跟蹤的能力有限。同時(shí),現(xiàn)代反艦導(dǎo)彈末制導(dǎo)雷達(dá)具備被動(dòng)跟蹤能力,末制導(dǎo)雷達(dá)優(yōu)先跟蹤真實(shí)目標(biāo),在被干擾無法跟蹤真實(shí)目標(biāo)時(shí),轉(zhuǎn)入跟蹤干擾源。雷達(dá)的主動(dòng)工作和被動(dòng)跟蹤是同時(shí)進(jìn)行的,在有效探測(cè)區(qū)進(jìn)行有源主動(dòng)探測(cè),在遠(yuǎn)區(qū)清潔區(qū)取波門對(duì)干擾源進(jìn)行被動(dòng)跟蹤。被動(dòng)跟蹤模式下,干擾源就處在了對(duì)方火力之中,有被攻擊的危險(xiǎn)。
因此對(duì)于具備主動(dòng)和被動(dòng)跟蹤兩種工作模式的反艦導(dǎo)彈,需要艦艇編隊(duì)中的多個(gè)平臺(tái)協(xié)同干擾,既能夠有效地保護(hù)我方目標(biāo),又能夠防止反艦導(dǎo)彈的火力攻擊,即在破壞其主動(dòng)跟蹤能力的同時(shí)需要降低其被動(dòng)跟蹤的效果。
不管是主動(dòng)跟蹤和被動(dòng)跟蹤,其依靠的都是角度跟蹤能力。只要能夠欺騙或者破壞反艦導(dǎo)彈的角度跟蹤,就能夠?qū)崿F(xiàn)反艦導(dǎo)彈的有效對(duì)抗。利用多平臺(tái)的優(yōu)勢(shì),可以采用多平臺(tái)非相干干擾和相干干擾兩種方式。其中多平臺(tái)協(xié)同非相干干擾較易實(shí)現(xiàn)。
多平臺(tái)協(xié)同非相干干擾對(duì)抗反艦導(dǎo)彈末制導(dǎo)雷達(dá)雷達(dá)可以考慮采用多平臺(tái)閃爍干擾樣式。閃爍干擾大致可分為三種:同步閃爍干擾、異步閃爍干擾和閃爍拖引干擾。
1)同步閃爍干擾
其中同步閃爍干擾對(duì)干擾源之間的同步精度要求較高,需要多個(gè)干擾源按照嚴(yán)格的時(shí)序關(guān)系對(duì)雷達(dá)進(jìn)行干擾。
2)異步閃爍干擾
異步閃爍干擾是指多個(gè)干擾源按照自己的閃爍規(guī)律對(duì)雷達(dá)進(jìn)行照射,不需要像同步閃爍一樣具備嚴(yán)格的同步關(guān)系。
3)閃爍拖引干擾
實(shí)施閃爍拖引干擾需要多臺(tái)干擾機(jī),相鄰兩干擾機(jī)都處于一個(gè)較合適的位置(雷達(dá)主瓣波束內(nèi)),各干擾機(jī)按照一定的時(shí)序進(jìn)行開關(guān),使雷達(dá)的跟蹤角度逐漸往一個(gè)方向偏開,最終達(dá)到一個(gè)比較好的角度欺騙效果。
波前扭曲干擾技術(shù)是目前工程應(yīng)用中的最主要的相干干擾角度欺騙技術(shù)。如圖7所示,敵方雷達(dá)發(fā)射的探測(cè)脈沖被干擾站1 接收,干擾站1 將接收到的信號(hào)傳輸給干擾站2 由干擾站2 輻射出去。干擾站2 接收到的探測(cè)脈沖被移相180°之后傳送給干擾站1,由干擾站1輻射出去。由下圖可見,兩個(gè)信號(hào)走過的路徑完全相同,因此可以在敵方雷達(dá)處進(jìn)行相干疊加。由于其中一路信號(hào)被反相,兩路信號(hào)在敵方雷達(dá)處的波前就產(chǎn)生了扭曲,從而產(chǎn)生引偏角度θ。

圖7 波前扭曲角度欺騙示意圖
波前扭曲干擾的使用有3個(gè)限制:
1)兩個(gè)干擾站必須嚴(yán)格同步;
2)兩個(gè)干擾站必須在對(duì)方雷達(dá)波束之內(nèi);
3)由于反相發(fā)射兩個(gè)信號(hào),所以在輻射源天線處產(chǎn)生零位,因此需要極高的功率才來克服目標(biāo)回波。
第2 個(gè)要求限制了兩個(gè)干擾站之間的距離。因此,現(xiàn)在工程上應(yīng)用成功的波前扭曲技術(shù)都用在飛機(jī)上,將兩個(gè)干擾單元放在飛機(jī)翅膀的兩端,由于飛機(jī)相對(duì)于雷達(dá)覆蓋范圍來講非常小,因此翅膀兩端的干擾單元必定處于敵方雷達(dá)波束內(nèi),可以獲得較好的波前扭曲干擾效果。在艦艇應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)艦艇編隊(duì)之間的距離和外部傳感器(雷達(dá))給予的反艦導(dǎo)彈或者敵方雷達(dá)的距離來解算角度關(guān)系,如圖8所示。

圖8 干擾站與反艦導(dǎo)彈角度關(guān)系
假設(shè)根據(jù)數(shù)據(jù)庫匹配信息可以得到敵方雷達(dá)的主波束寬度為β,根據(jù)上圖,兩個(gè)干擾站夾角為2θ=2×atan(0.5D/r),如果β>2θ,則可以采用波前扭曲干擾。
圖9為夾角2θ=1°,干信比20dB 時(shí),兩個(gè)干擾站發(fā)射的干擾信號(hào)相位差從160°~178°變化時(shí),雷達(dá)測(cè)角誤差變化情況。可見,隨著相位差越接近180°,雷達(dá)引偏角越大,干擾效果越好,反之干擾效果會(huì)急劇下降。同樣地,當(dāng)兩個(gè)干擾源發(fā)射的干擾信號(hào)幅度比越接近1,干擾效果越好,幅度相差越大干擾效果越差。因此,波前扭曲干擾要求精確控制兩個(gè)干擾源的幅度和相位,這對(duì)時(shí)頻同步提出了極為苛刻的要求,難度和風(fēng)險(xiǎn)非常大。

圖9 站間干擾信號(hào)幅度比和相位差對(duì)干擾效果的影響
本文主要論述了艦載電子對(duì)抗作戰(zhàn)裝備在對(duì)抗新型反艦導(dǎo)彈和新型無人機(jī)方面的不足,通過艦艇編隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn),根據(jù)需求將多個(gè)分立干擾站迅速構(gòu)建成網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同對(duì)抗系統(tǒng),提升海上編隊(duì)體系對(duì)抗能力。
艦艇編隊(duì)協(xié)同電子對(duì)抗技術(shù)未來主要應(yīng)用方向包括:
1)針對(duì)敵方反艦導(dǎo)彈攻擊,可有效掩護(hù)我方平臺(tái)的同時(shí),保護(hù)所在艦艇編隊(duì)免受導(dǎo)彈的攻擊,有效降低敵方反艦導(dǎo)彈的作戰(zhàn)效能。
2)針對(duì)未來的新型攻擊無人機(jī),通過艦艇編隊(duì)多平臺(tái)協(xié)同,達(dá)到對(duì)其迅速準(zhǔn)確告警和行之有效的干擾。同時(shí)通過開展多平臺(tái)協(xié)同對(duì)抗研究,可為構(gòu)建海上編隊(duì)一體化作戰(zhàn)體系建設(shè)奠定基礎(chǔ)。