高分辨力激光告警与光电精确对抗探讨

高分辨力激光告警与光电精确对抗探讨
作者:任华军 张健 焦凯强
来源:《坦克装甲车辆》 2019年第15期
    任华军 张健 焦凯强
    激光技术在现代武器装备中得到了广泛应用。激光测距机是最常见的一种激光装备,具有体积小、测距范围广、测量精度高等优点,是各种侦察系统和火力系统的重要辅助设备,已成为各种战斗单元的标准配置。激光制导武器是一种常见的精确打击武器,在所有的精确制导方式中,激光制导精度最高、成本最低、结构最简单,其制导精度可达0.1~1米,成为当前各类战争和冲突中不可或缺的重要装备之一。强激光武器是一种新概念武器系统,利用超高能量的激光束直接击毁目标,具有精度高、速度快(光速)、威力大的特点,是各军事强国新概念武器研究的重点方向之一。
香药    激光告警技术是为了应对上述各种激光威胁而研究的一种告警手段,通过实时监测周围环境,当发现有激光照射时及时发出威胁告警,引导防护对抗系统采取相应措施,保护目标免遭攻击。光电对抗是一种重要的防护对抗手段,针对各种激光威胁而言,对抗手段主要有无源烟幕干扰和有源激光对抗。
珀尔    高分辨力激光告警技术发展现状
    激光告警技术是光电对抗的重要技术手段之一。为了满足防护系统点防护和精确对抗需求,提出了高分辨力激光告警技术。高分辨力激光告警技术能够精确侦测激光威胁源照射方位,为点防护和精确对抗提供目标指引。国外开展高分辨力激光告警技术研究较早,已经形成了多种技术体制和装备。以激光方位识别原理归类,高分辨力激光告警技术可归纳为成像探测型和编码探测型两大类。
    成像探测型  成像探测型激光告警技术通过光学系统将照射的激光信号成像在CCD面阵上,在CCD输出图像中,激光威胁源位置显示为亮点。由于CCD分辨率很高,成像探测型激光告警技术可以达到很高的角度分辨精度。
    美国AIL系统公司研制的HALWR激光告警器属典型的成像探测型,其方位视场覆盖30度,俯仰视场覆盖20度。能够探测波长为0.4~1.1微米、脉宽为10~200ns的脉冲激光信号。探测灵敏度约为0.28毫瓦/平方厘米,告警角度分辨力约1mrad(0.06度),完全能够满足精确对抗精度需求。
    编码探测型  编码探测型激光告警技术的基本思路是将总的警戒视场通过光学或结构的形式划分为若干小视场,并对所有小视场按规律进行编码。一个小视场对应一个方位,一个方位对应一组编码,编码由若干位组成,一位编码对应一个信号通道。马氟炉
    编码的形式多种多样,可以是数字信号,也可以是模拟信号;可以按时间编码,也可以按空间编码。总之,根据总体设计方案,可以对激光信号的任意物理量引入编码信息,从而形成各种不同的编
码探测技术。目前比较成熟的编码探测型激光告警技术有光纤延时编码探测技术、偏振编码探测技术、掩膜编码探测技术等。随着技术的发展,还会出现更多类型的编码探测,实现更高分辨力的激光告警技术。
    针对激光威胁的光电精确对抗
    针对激光威胁的光电对抗手段主要有无源烟幕干扰和有源激光干扰。无源烟幕干扰即对保护目标实施烟幕遮蔽,使敌无法正常“看到”而丢失目标,从而实现对目标的有效保护。有源激光干扰通过发射干扰激光,对敌激光武器系统实施干扰或压制,使其无法正常工作而起到保护目标的效果。
    从对抗精度分,无源烟幕干扰和有源激光干扰可分为大角度干扰和精确定向干扰。
    当无法获得敌方激光武器系统的精确方位时,为了最大程度地保护目标安全,干扰对抗系统需要向敌方可能存在的整个范围发射干扰信号(烟幕或激光),实施大角度干扰,这种干扰方式干扰信息覆盖面积很大,资源利用率低。教心学
    当能够获得敌方激光武器系统准确方位时,干扰系统即可只针对敌方方位发射干扰信息,实现精确定向干扰。相比大角度干扰,精确定向干扰资源消耗少,效率高,但需要干扰对象的精确方位。高分辨力激光告警技术能够精确侦测敌方来袭激光方位,具备引导对抗系统实施精确定向干扰的能力。
    引导烟幕弹精确投放实现定向干扰  当高分辨力激光告警器检测到激光威胁并侦测到敌激光源精确方位时,即可引导烟幕弹精确投放,对敌激光源实施定向干扰。相比于大角度对抗,烟幕弹精确定向干扰模式的干扰效率高、弹药消耗少,而且烟幕弹可进行远距离投放,拓展干扰空间。
    激光测距机的基本工作原理:发射脉冲激光照射被测目标,通过测量被测目标的反射激光信号的延时,即可计算所测目标的距离。
    当高分辨力激光告警器接收到激光测距机发射的脉冲激光信号时,立即引导烟幕弹精确投放系统将烟幕弹投放到测距机与目标之间的连线上,产生的烟幕将测距机与目标完全隔断,使测距机无法对目标测距。此时测距机测得的距离实际为烟幕与测距机的距离,因此烟幕弹投放距离越远,测距机测得的值偏差越大,目标越安全。
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    激光制导武器包括目标指示器和激光制导弹药(导弹或)两部分。攻击目标时,先发射激光制导弹药,待激光制导弹药到达目标附近时,开启目标指示器瞄准目标并发射制导激光,激光制导弹药接收目标的反射激光信号作为引导信息,向着激光光斑中心飞行直至击中目标。
    当高分辨力激光告警器接收到目标指示器发射的制导激光信号时,引导烟幕弹精确投放系统将烟幕弹投放到目标指示激光光路上,使目标指示器发射的制导激光信号完全被烟幕拦截。激光制导弹药因接收的反射信号来自于烟幕并将烟幕作为攻击目标,从而实现对目标的保护。
深圳市龙岗区至诚社会工作服务中心    引导激光对抗系统实施精确定向干扰  激光对抗系统发射激光作为干扰介质,不消耗弹药,可重复使用,是光电对抗技术未来发展的重点之一。激光对抗系统针对激光制导武器有两种干扰模式:光电观瞄系统干扰和激光制导弹药干扰。激光对抗系统通过发射高功率激光束对激光制导武器的光电观瞄系统实施压制干扰,使其丧失观瞄能力而无法瞄准目标;通过发射特定信号特征的干扰激光对激光制导弹药实施干扰,使其无法接收正确的制导信号而丢失目标。
    高分辨力激光告警器能够精确侦测到激光源方位,能够引导激光对抗系统对光电观瞄系统实施压制干扰。当遭到激光照射时,激光对抗系统根据激光告警器提供的激光威胁方位锁定敌方位置,定向发射高功率、多波段激光束,对激光威胁源配置的电视、红外等观瞄设备实施压制干扰,使其致眩或致盲,无法继续对目标实施瞄准而丧失攻击能力。定向干扰模式下干扰激光发散角小,可以实现较远的干扰距离。
    结语
    高分辨力激光告警技术的应用,使光电对抗作战实现了从面到点的转变,针对战场激光威胁实施精确定向对抗,大幅提高了光电对抗效能。随着新型激光武器的不断涌现,未来的激光告警技术必将进一步发展,将能够获得更丰富、更精确的目标信息,未来的光电对抗技术也必将是一种全新的对抗理念。

本文发布于:2024-09-22 19:34:05,感谢您对本站的认可!

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