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对抗SPY-1雷达的新型作战模式
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2023.08.15 陕西

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导读

SPY-1是美军阿利伯克级驱逐舰的主雷达,具有发射功率高,探测距离远,截获目标数量多等优点,在美军舰载雷达发展史上占有举足轻重的地位。由于其优良的性能,传统打击手段可能无法有效毁伤这款雷达,因此需要开发新型作战模式,以期获得实战情况下的主动权。


一、SPY-1基本性能

SPY-1有多个型号,其中A的平均功率31kw,B的平均功率58kw,D(V)为77-110kw,峰值功率4-6MW左右,侦测距离超过300km。高功率特性虽然使其拥有一流的性能,但也使其比较容易被敌方电子支援系统侦知而暴露己方位置,甚至遭受敌方反辐射导弹的攻击,因此在某些场合例如遭到攻击时会采取雷达静默措施。SPY-1关闭后,系统能于零点几秒内立刻停止工作。SPY-1可同时拦截数十枚到几十枚来袭导弹,不同型号能力有所不同。

未来,宙斯盾系统将采用防空反导雷达(ADMR)代替AN/SPY-1。ADMR克服了SPY-1雷达的诸多不足,信噪比是SPY-1的32倍,探测能力是SPY-1的2.4倍,同时处理目标数是SPY-1的30倍,提供射控支持飞行中的防空导弹数量是SPY-1的3倍,能同时执行防空和反导作战任务,从而大幅提升指挥控制能力。

二、打击方法

从以上分析可以看出,SPY-1的功率很大,使用单个干扰机无法进行有效干扰;SPY-1和ADMR可同时拦截几十枚来袭导弹,使用饱和打击的效果也不好,费效比太高。因此,要对抗SPY-1雷达,需要采取其它更加灵巧的方法。

  1. 分布式电磁干扰

分布式电磁干扰的典型应用就是无人机协同干扰军舰的防空雷达,从而压制雷达的探测范围,为无人机和反舰导弹突防创造条件。假设军舰的防空雷达应对单个无人机干扰时,其对无人机的探测距离为100km,那么两个无人机协同干扰时,防空雷达对无人机的探测距离会缩短为约80公里;三个无人机通过空间功率合成协同干扰时,防空雷达对无人机的探测距离就会进一步缩短为45-55公里。由此可见,分布式电磁干扰对侦察系统的能力抵消相当可观。

分布式电磁干扰

2.反辐射导弹编队

反舰导弹编队是攻击舰队的主要模式,一般采取集体突防的模式,攻击导弹的数量超过敌方的一次性拦截数量时,就可以攻击成功,但这种模式需要的攻击导弹编队规模较大。如果编队中增加数枚反辐射导弹,并且将其置于编队最前方,在敌方雷达开机后,率先打掉敌方雷达,然后后续波次导弹攻击军舰,这样所需导弹数量会少很多。在这种模式下,反辐射导弹需要具备很高的末端速度(比如说3-5马赫),但战斗部重量不必太重,牺牲的战斗部质量可以用来增加末端速度。

3.高功率微波

高功率微波武器(High-Power Microwave Weapons,HPM武器)是一种使用高功率电磁脉冲瘫痪或者破坏电子设备的武器,可以实现面杀伤,具有非致命性、成本低廉等特征,既可以用来破坏单个雷达,又可以同时打击攻击范围内的多个雷达。目前,美国的CHAMP电磁脉冲导弹已经进入部署阶段;俄罗斯Alabuga电磁脉冲导弹也已经在研发中,但作用距离有限,在大气中的作用距离为3.5公里左右。

CHAMP导弹

实战中,可以使用无人机或者导弹搭载电磁脉冲战斗部低空飞行,抵近攻击,直接瘫痪SPY-1雷达的电子设备;如果敌方发射防空导弹,则同样可以瘫痪防空导弹的电子设备,然后再攻击SPY-1,这种情况下需要多枚电磁脉冲武器编队飞行,多波次攻击。

三、总结与分析

SPY-1雷达各项性能优异,传统打击方法效果可能不佳。但分布式电磁干扰由于具有功率和成、精准干扰等优点,可以在一定程度上压制SPY-1的作用距离;同时,该雷达功率很高,很容易被电子支援系统侦测到,从而为反辐射导弹的打击创造了条件;高功率微波处于发展初期,可有效破坏敌方电子设备,随着技术的逐步成熟,其在打击电子设备领域中会发挥越来越重要的作用。

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