雷达发展史 联系客服

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的部队和装备,使反制导、反雷达、、反预警等 新的对抗内容,在电子战中的地位日渐突出,对抗手段更加丰富。

进入80年代以来,随着微电子、激光、计算机、精确制导及航天技术的飞速发展,使战争的现代化水平空前提高,为电子战的实施开辟了更加广阔的天地。电子战已渗透到战争的各个领域和各个方面。成为现代战争中一种基本的作战模式。

一.电子对抗在现代战争的主要作用 1、获取军事情报

通过电子侦察,可以获取敌方无线电通信的内容,查明敌方电子设备的有关技术参数以及兵器属性、类别、数量和配置位置等情报,从而可以判断敌军兵力部署和行动企图。 2、破坏敌方作战指挥

无线电通信是军队作战指挥的主要手段。在陆、海、空军协同作战、坦克集群突防、飞机或般艇编队行动、空降作战、海上登陆作战以及军队被围时无线电通信是唯一的通信手段。有交地干扰、欺骗或摧毁敌人的无线电通信设备,可使其联络中断、指挥瘫痪,严重削弱敌军战斗力。 3、保卫重要目标

在机场、桥梁、指挥所等重要目标附近部署雷达干扰设备,干扰敌轰炸机轰炸瞄准雷达,可以使其导弹失控。使用伪装器材对重要目标进行伪装,可以减少被敌人打击摧毁的机会。 4、保护自己电子设备正常工作

战时,对已方电子设备和系统,采取多种行之有效的反侦察、反干扰、

反摧毁等防御措施,对于保障作战任务的顺利完成具有重要意义。 二.侦察对抗(侦察与反侦察)

雷达侦察,就是为获取雷达对抗所需情报而进行的电子对抗侦察。主要

是通过搜索、截获、分析和识别敌方雷达发射的信号,查明敌方雷达的工作频率、脉冲宽度、脉冲重复频率、天线方向图、天线扫描方式和扫描速率,以及雷达的位置、类型、工作体制等。在第四次中东战争中,以色列之所以能在贝卡谷地空战中大胜叙利亚,最重要的就得益于他们战前长时间、多手段的雷达侦察,完全掌握了对付叙利亚苏制“萨姆-6”防空导弹制导雷达的方法。

根据执行任务特点的不同、雷达侦察可以分为两大类:一类是支援侦察;

另一类则称为情报侦察。支援侦察的特点是要求得到侦察结果以后立即采取行动,直接为作战服务,所以它是一种战术手段。情报侦察基本属于一种战略活动,对潜在的敌方雷达信号进行搜集和分析,得出的情报信息供上层军事部门、国家决策机构使用,或在某次作战前或作战中用来得出敌方的电子战部署情况。因此情报侦察既可以在战时使用,也可以在和平时期发挥作用。 1.雷达侦察对抗

21世纪的战争将为雷达对抗侦察提供更加广阔的空间,它的基本任务包括四个方面:

一是发现敌方带雷达的目标。由于现代作战兵器(飞机、导弹、舰艇、火炮等)都是由雷达和无线电电子设备控制发射和制导的,工作时需要发射各种电磁波,利用这些电磁波“顺藤摸瓜”,就能捕捉到敌方带雷达设备的军事目标,这是雷达对抗侦察的首要任务。

二是测定敌方雷达参数,确定雷达目标的性质。通过对其信号频谱、天线波束、扫描方式、脉冲宽度等技术参数的侦测,弄清敌方雷达的型号及工作性能,判断其用途和对己方军事行动(目标)的威胁程度,以便采取必要的对抗措施。

三是引导干扰设备对敌实施电子干扰。通过提供及时、准确的敌方雷达信息,引导己方电子干扰分队对敌雷达目标实施有效的跟踪和干扰。 四是为雷达反干扰战术、技术的应用和发展提供依据。随着微电子技术的发展,雷达设备的更新换代日趋加快,一些先进的电子技术设备正在源源不断地走向战场。雷达对抗侦察需要随时捕捉敌方电子设备技术参数的变化,及时发现敌人新的电子目标,为己方雷达反干扰战术、技术的应用和发展提供依据,为火力分队摧毁其雷达目标提供战斗诸元。科学技术和武器装备的发展将使雷达侦察的空间更加广阔,设备日益增多。目前的雷达侦察设备已不仅仅是耸立于国界边缘的数个雷达侦察设站,而是遍及陆、海、空、天各 个角落的立体侦察网,有星载雷达侦察设备、机载雷达侦察设备、舰载雷达侦察设备、陆基固定雷达侦察设备、野战雷达侦察设备、投掷式雷达侦察设备等。

2.无线电通信反侦察

1、使用异常通信手段,或其它通信手段。向更高或更低的频率发展,使敌方无法侦收或改变频段进行通信。

2、采用保密通信设备,或进行无线电台伪装,实施佯动和欺骗。保密通信是通过附加在通信设备上的加密装置,把通信内容经过处理变为加密信号发送出去,使敌方难以破译。电台伪装的手段有变换呼号频率和联络时间

等,实行无线电静默等。

3、使用定向天线,适当控制发射功率。在保障通信的前提下,尽可能使用小型天线和降低发射功率,增加敌方的侦收困难。

4、使用新的调制方式。如使用伪装机码通信等。这些特殊调制方式、一般调幅、调频侦收机只能听到一片噪声。 3.雷达反侦察

为了防止已方雷达被敌方侦测,必须严格控制雷达的工作时间和工作频率。在保证雷达完成任务的前提下,雷达开机工作时间越短越好。雷达的开机时间和顺序要不规律地改变。由于干扰是针对雷达工作频率进行的,因此,雷达工作频率不被对方侦知是反侦察的关键。 (1)低截获概率雷达技术

为减少雷达被发现的可能性而采取的专门技术称为低截获概率雷达技术,这样的雷达称为低截获概率雷达,也称为“寂静”雷达。低截获概率雷达技术包括采用超低的天线旁瓣,采用低峰值功率的发射波形,以及波形参数随机变化等。经过对天线的精心设计和精密的加工安装,现代雷达天线的旁瓣功率可控制到比主瓣低1万-10万倍,这就是所说的超低旁瓣。这使侦察系统只能在雷达主波束对准自己的时候,才能截获到雷达的信号,从而大大减少了雷达被发现的机会。

雷达采用复杂的宽脉冲波形,这样在发射总功率保持不变的情况下,做到低的峰值发射功率。由于侦察系统事先无法知道雷达信号的样式,仍然按窄脉冲的接收处理方法,所以只利用了很短时间段内的雷达信号功率,其信号功率利用率比雷达低得多,从而降低了侦察系统的发现距离。