《導(dǎo)彈突防中的電子對抗技術(shù)》在對美國彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)總體情況、彈道導(dǎo)彈突防原理和面臨的新威脅、現(xiàn)代雷達(dá)原理進(jìn)行介紹和分析的基礎(chǔ)上,討論了彈道導(dǎo)彈突防中電子對抗的基本原理,著重論述了兩種電子對抗技術(shù)——有源電子對抗技術(shù)和無源電子對抗技術(shù)!秾(dǎo)彈突防中的電子對抗技術(shù)》力求講清楚彈道導(dǎo)彈突防中電子對抗技術(shù)所涉及的基本概念、基本公式和基本結(jié)論,讓讀者對彈道導(dǎo)彈突防中的電子對抗技術(shù)有總體把握。
第1章 彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)
1.1 美國彈道導(dǎo)彈防御計(jì)劃的提出和發(fā)展
1.2 美國彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的組成
1.2.1 助推段防御體系
1.2.2 中間段防御體系
1.2.3 末段防御體系
1.3 彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的試驗(yàn)情況和最新進(jìn)展
1.3.1 彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)攔截試驗(yàn)情況
1.3.2 彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的最新進(jìn)展
1.3.3 彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的部署方案
1.4 美國彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的啟示
1.4.1 彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)的特點(diǎn)分析
1.4.2 彈道導(dǎo)彈防御系統(tǒng)對抗措施啟示
1.5 小結(jié)
第2章 導(dǎo)彈突防中的電子對抗
2.1 彈道導(dǎo)彈突防
2.1.1 彈道導(dǎo)彈突防的原則性要求
2.1.2 彈道導(dǎo)彈突防的突防戰(zhàn)略
2.1.3 彈道導(dǎo)彈突防的技術(shù)手段
2.2 電子戰(zhàn)與電子對抗
2.2.1 電子戰(zhàn)的基本概念
2.2.2 電子戰(zhàn)在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的作用
2.3 彈道導(dǎo)彈突防中的電子對抗威脅
2.3.1 導(dǎo)彈發(fā)射基地面臨的電子威脅
2.3.2 導(dǎo)彈助推段面臨的電子威脅
2.3.3 導(dǎo)彈自由飛行段面臨的電子威脅
2.3.4 導(dǎo)彈再入段面臨的電子威脅
2.4 導(dǎo)彈突防電子對抗體系
2.5 巡航導(dǎo)彈突防
2.5.1 巡航導(dǎo)彈的制導(dǎo)方式分析
2.5.2 針對巡航導(dǎo)彈的電子對抗措施分析
2.5.3 巡航導(dǎo)彈突防中的電子戰(zhàn)作戰(zhàn)對象及對抗策略
2.6 小結(jié)
第3章 現(xiàn)代雷達(dá)原理
3.1 雷達(dá)基本概念
3.1.1 雷達(dá)起源與分類
3.1.2 雷達(dá)測量原理
3.1.3 雷達(dá)主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
3.2 雷達(dá)方程
3.2.1 基本雷達(dá)方程
3.2.2 匹配濾波
3.2.3 雷達(dá)搜索與脈沖累積
3.2.4 雷達(dá)系統(tǒng)的損耗
3.2.5 修正雷達(dá)方程
3.3 雷達(dá)信號檢測
3.4 雷達(dá)目標(biāo)跟蹤
3.4.1 單目標(biāo)角度跟蹤
3.4.2 單目標(biāo)距離跟蹤
3.4.3 單目標(biāo)速度跟蹤
3.4.4 多目標(biāo)跟蹤
3.5 先進(jìn)雷達(dá)技術(shù)和先進(jìn)體制雷達(dá)
3.5.1 頻率捷變
3.5.2 脈沖壓縮
3.5.3 相控陣列天線
3.5.4 動目標(biāo)指示雷達(dá)
3.5.5 脈沖多普勒雷達(dá)
3.5.6 合成孔徑雷達(dá)
3.6 雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展
3.7 小結(jié)
第4章 電子對抗原理
4.1 電子對抗的基本原理
4.2 電子偵察原理
4.2.1 電子偵察的分類
4.2.2 電子偵察的特點(diǎn)
4.2.3 電子偵察面臨的挑戰(zhàn)
4.2.4 電子偵察系統(tǒng)的組成
4.2.5 電子偵察關(guān)鍵技術(shù)概述
4.2.6 電子偵察方程
4.3 電子干擾原理
4.3.1 電子干擾技術(shù)的分類
4.3.2 有源電子干擾
4.3.3 無源電子干擾
4.4 雷達(dá)體制和工作模式對電子干擾效能的影響
4.5 小結(jié)
第5章 有源電子干擾技術(shù)
5.1 干擾方程
5.1.1 干擾方程的討論
5.1.2 不同工作模式下有源干擾
5.2 遮蓋性干擾
5.2.1 遮蓋性干擾技術(shù)的定義及其分類
5.2.2 噪聲調(diào)幅干擾
5.2.3 噪聲調(diào)頻干擾
5.3 欺騙式干擾
5.3.1 欺騙式干擾技術(shù)的定義與分類
5.3.2 距離波門拖引和速度波門拖引
5.3.3 多假目標(biāo)欺騙技術(shù)
5.4 常見的干擾機(jī)類型
5.5 具有相控陣天線的干擾機(jī)
5.6 干擾機(jī)的器件
5.6.1 微波電真空器件
5.6.2 微波半導(dǎo)體器件
5.6.3 欺騙干擾機(jī)的延遲線
5.6.4 數(shù)字射頻存儲器
5.7 小結(jié)
第6章 無源電子干擾技術(shù)
6.1 偶極子反射體
6.2 反射器
6.3 假目標(biāo)
6.4 電波吸收材料
6.5 氣懸體
6.6 毫米波無源干擾技術(shù)
6.6.1 毫米波箔條
6.6.2 毫米波箔片
6.6.3 毫米波纖維類
6.6.4 毫米波等離子體
6.6.5 泡沫云干擾
6.6.6 晶須類材料
6.6.7 膨脹石墨干擾
6.7 作戰(zhàn)運(yùn)用
6.8 小結(jié)
附錄縮略語詞匯總表
參考文獻(xiàn)
使用誘餌對付大氣層外的防御是特別具有迷惑力的戰(zhàn)略,太空環(huán)境不存在大氣阻力,較輕的物體可以與彈頭的運(yùn)行軌道相同.這意味著可以以很輕質(zhì)量的代價部署大量的誘餌或假目標(biāo),使防御系統(tǒng)傳感器無法將真彈頭從中識別出來,最終不得不浪費(fèi)(或耗盡)有限的攔截器資源對真假目標(biāo)同時攔截,大大降低了防御系統(tǒng)的有效性。之所以稱其為誘餌系統(tǒng),是因?yàn)檎T餌的多樣化,它可以是與真彈頭相似的模型誘餌,也可以是特征多樣(各異)誘餌,或是反模擬誘餌(如包絡(luò)球),或是紅外特征誘餌,或是電子誘餌,或是誘餌云。實(shí)際的使用將是以上各類誘餌的組合或復(fù)合,完成雷達(dá)、紅外和可見光的反導(dǎo)突防,誘餌的可輕質(zhì)化設(shè)計(jì)為其應(yīng)用奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
攔截導(dǎo)彈上的EKV采用紅外導(dǎo)引頭。因此,突防導(dǎo)彈進(jìn)入防御區(qū)上空后,可利用彈上紅外干擾和再入誘餌裝置釋放紅外干擾彈。紅外干擾彈燃燒時,產(chǎn)生與突防彈頭一致的紅外輻射信號。若攔截導(dǎo)彈的EKV采用毫米波導(dǎo)引頭,則可利用有源干擾裝置對其進(jìn)行欺騙性干擾,增加攔截的脫靶量或引偏攔截導(dǎo)彈。據(jù)介紹,目前EKV上紅外傳感器只能在撞擊發(fā)生前約100s探測到來襲導(dǎo)彈的紅外輻射,且識別真假彈頭的能力相當(dāng)有限。這是美國導(dǎo)彈防御系統(tǒng)面臨的最大難題。
另外可在彈頭上安裝干擾欺騙裝置,釋放噪聲干擾機(jī)。它能發(fā)射功率強(qiáng)大的干擾信號,其調(diào)制的起伏干擾波形,可有效抑制預(yù)警探測雷達(dá)獲取突防導(dǎo)彈的距離參數(shù),增大雷達(dá)跟蹤目標(biāo)的角度誤差,使雷達(dá)無法發(fā)現(xiàn)其他子彈頭,從而干擾攔截導(dǎo)彈的攻擊行動。為對抗探測雷達(dá)的頻率捷變或脈間變頻技術(shù),可在噪聲干擾機(jī)中采用快速測頻與瞄頻技術(shù),以快制快地釋放噪聲干擾。噪聲干擾機(jī)既可使突防彈頭不被雷達(dá)探測,又能使雷達(dá)在噪聲干擾的背景下難以識別目標(biāo),增加了假目標(biāo)的欺騙性。此外,還可在攔截范圍外釋放發(fā)動機(jī)推進(jìn)劑儲箱的碎片,在進(jìn)入防御區(qū)上空后分批釋放金屬箔條、表面涂有薄膜的高空氣球,以及涂有鋁、銀等金屬層的玻璃纖維和尼龍纖維等戰(zhàn)術(shù)誘餌,與真彈頭一起再人大氣層,形成飽和進(jìn)攻的態(tài)勢。
彈頭再人大氣層后,其飛行彈道服從一定的規(guī)律,預(yù)警雷達(dá)只要在慣性自由飛行段測算出幾個坐標(biāo)點(diǎn),便可預(yù)警和預(yù)測突防彈頭的落點(diǎn)。突防的隱身彈頭只能推遲預(yù)警雷達(dá)發(fā)現(xiàn)的時間,而不能使雷達(dá)始終致盲。因此,要增加雷達(dá)系統(tǒng)的識別難度,擴(kuò)大攔截誤差,必須使戰(zhàn)術(shù)誘餌達(dá)到足夠的數(shù)量。足夠多的戰(zhàn)術(shù)誘餌伴隨突防彈頭再人大氣層,將會大大分散攔截系統(tǒng)的火力,而噪聲干擾機(jī)則置于突防彈頭和戰(zhàn)術(shù)誘餌之后,并拉開一定空域,保護(hù)突防彈頭再人并命中目標(biāo)。
……