現代高科技戰爭(zheng) 中,光電武器異軍(jun) 突起,在偵(zhen) 察和製導等方麵發揮著神奇威力。工作在紅外或可見光波段的偵(zhen) 察衛星,能從(cong) 200公裏以上的高空拍攝到地麵上的物體(ti) 。激光製導武器更是彈無虛發,它能從(cong) 大樓的通氣管道鑽入後爆炸,令整座大樓頃刻間化為(wei) 廢墟。
光電偵(zhen) 察——導彈來襲未卜先知
光電偵(zhen) 察告警成為(wei) 導彈來襲時未卜先知的手段之一。它利用光電技術手段對敵導彈輻射或散射的光波進行偵(zhen) 察、截獲及識別,確定威脅源的特征和方位發出告警。
最典型的光電偵(zhen) 察設備是采用“貓眼效應”的雷達。貓的眼睛亮,是因為(wei) 來自某一方向的光線在進入貓眼之後,經由眼底反射,把光投射到其他方向。在這一過程中,貓眼的晶狀體(ti) 如同透鏡。同理,一般的光電裝置,必有類似晶狀體(ti) 功能的透鏡聚集入射光線,投射到光電傳(chuan) 感器上。光電傳(chuan) 感器如同貓的眼底一樣將投射光線反射回來,這種效應就稱為(wei) “貓眼效應”。光電偵(zhen) 察按照工作波段的不同,可分紅外告警、激光告警、紫外告警等方式。
紅外告警設備主要是探測導彈的主動段發動機尾焰和高速彈體(ti) 氣動加熱的紅外輻射,具有邊搜索邊跟蹤處理和應付多個(ge) 導彈威脅的能力。激光告警設備則通過對大氣中的激光輻射和散射進行探測接收,主動向敵方發射高頻激光束並接收回波,以此確定敵方光電設備位置從(cong) 而對激光源的特性進行識別、定位。紫外告警是通過探測導彈羽煙的紫外輻射來探測導彈發射平台,其告警實時性要求很高,對低空、超低空高速突防來襲目標都能有效探測。
單一的探測告警手段因為(wei) 工作波段不同暴露出一定的局限性,適合實戰需求的光電複合告警技術應運而生。光電複合告警是根據戰術需求對紅外、激光、紫外等不同波段的光電威脅信息進行複合探測、綜合處理。
光電幹擾——假作真時真亦假
光電係統幾乎不依賴電磁設備工作,對各類複雜電磁環境具有較強的抗幹擾能力,但也並非天衣無縫。除了“以牙還牙”運用紅外、紫外有源幹擾設備對敵方光電設備實施壓製或欺騙,實現“針尖對麥芒”的致眩致盲效果外,還有物美價(jia) 廉的無源幹擾手段。
由於(yu) 光波穿透雲(yun) 霧和煙塵的能力較差,如果在光電設備和目標之間有煙幕遮蔽,光電設備的效能就會(hui) 大大降低,據此產(chan) 生的煙幕、箔條、誘餌等無源幹擾手段可謂形形色色。
如果說遮蔽能大大迷惑敵方的光電設備,那麽(me) 偽(wei) 裝則更富有欺騙性,它們(men) 以假亂(luan) 真,魚目混珠,往往可以達到意想不到的欺騙效果。先進的偽(wei) 裝網采用特殊材料製成,將它們(men) 覆蓋在各種兵器上,可以遮蔽和改變兵器的光電特征。紅外隱身塗料可以使目標和背景融為(wei) 一體(ti) ,讓敵方紅外熱像儀(yi) 難以發現。紅外塗料還具有變形的效果,如果在目標表麵按一定形狀塗上幾種紅外輻射能力不同的塗料,那麽(me) 在熱像儀(yi) 屏幕上,目標就會(hui) 變得麵目全非。
僅(jin) 有遮蔽和偽(wei) 裝並不能保證萬(wan) 無一失。於(yu) 是,光電誘餌也就有了用武之地。紅外誘餌彈是一種能發出強烈紅外輻射的特種彈藥,它可以配備在多種武器平台上,通常與(yu) 告警裝置配合使用。為(wei) 了更有效地幹擾紅外製導導彈,許多武器平台裝備了紅外幹擾機。它能向敵方導彈發出一連串強紅外調製信號,使導彈不能確定目標的位置,因而不能命中目標。還有一種光電幹擾武器,采用強激光直接照射光學製導導彈的導引頭,使導彈因迷失目標而墜毀。
光電防禦——銷聲匿跡遁無形
隨著軍(jun) 用光電技術的迅速發展,空中、海上和地麵的軍(jun) 事目標麵臨(lin) 著日趨嚴(yan) 重的光電威脅。現代軍(jun) 事技術已經達到了“目標隻要被發現,就能被命中,隻要被命中,就能被摧毀”的水平。因此,要提高空中、海上和陸上軍(jun) 事目標的生存能力,就要降低目標被探測、發現和摧毀的概率,這促使光電隱身技術飛速發展。
光電隱身技術是減小目標的各種被探測光電特征,使敵方探測設備難以發現或使其探測能力降低的綜合技術,具體(ti) 可分為(wei) 可見光隱身技術、紅外隱身技術和激光隱身技術三大類。可見光隱身就是要消除或減小目標與(yu) 背景之間在可見光波段的亮度與(yu) 色度差別;紅外隱身就是利用屏蔽、低發射率塗料、熱抑製等措施,降低目標的紅外輻射強度與(yu) 特性;激光隱身就是消除或削弱目標表麵反射激光的能力。
  科技在進步,光電兵器以及相應的對抗手段也在發展。根據現代新技術的發展或現代高技術局部戰爭(zheng) 戰例,可以預見光電對抗將有廣闊的發展空間,並將向綜合化、多光譜和全程對抗的趨勢發展。
 
轉載請注明出處。







相關文章
熱門資訊
精彩導讀



















關注我們

