2024年10月17日,,《南華早報》報道了中國利用北斗導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)探測隱身戰(zhàn)斗機的技術(shù),,引起廣泛關(guān)注。這一技術(shù)是否真的能改變隱身戰(zhàn)機的游戲規(guī)則,,成為討論的焦點,。
自美軍F-117隱身戰(zhàn)斗機在海灣戰(zhàn)爭中取得輝煌戰(zhàn)果以來,,隱身戰(zhàn)機以其獨特的能力占據(jù)軍事科技前沿。各國紛紛研究如何克制隱身戰(zhàn)機,,任何相關(guān)研究成果都會引發(fā)高度關(guān)注,。中國的北斗系統(tǒng)反隱身技術(shù)自然成為熱點話題,外媒形容其為“開創(chuàng)性”,。
要解答上述問題,,需要從反隱身技術(shù)本身說起。隱身技術(shù)主要是通過減弱目標(biāo)的雷達(dá)反射信號,,使雷達(dá)無法準(zhǔn)確捕捉和識別目標(biāo),。反隱身技術(shù)則需要提升雷達(dá)對隱身目標(biāo)的捕捉能力。目前主要的反隱身技術(shù)包括米波雷達(dá),、多方向探測,、雙基地雷達(dá)和被動雷達(dá)。
米波雷達(dá)針對隱身飛機表面涂有吸波涂料的特點,,工作頻率為30~300MHz,,能夠有效探測隱身目標(biāo)。例如,,1999年南聯(lián)盟使用P-18米波雷達(dá)擊落了F-117隱身戰(zhàn)斗機,。盡管具體細(xì)節(jié)仍有爭議,但實戰(zhàn)證明米波雷達(dá)具備發(fā)現(xiàn)隱身飛機的能力,。
多方向探測則是利用隱身飛機隱身性能的方向性特點,,從多個角度進行雷達(dá)照射,提高破除隱身的概率,。F-117在南聯(lián)盟被擊落時,,正是利用了其側(cè)后方隱身效果較差的特點。
雙基地雷達(dá)通過在不同地點配置聯(lián)動的發(fā)射和接收系統(tǒng),,提高對隱身飛機的探測能力,。這種雷達(dá)體制早在上世紀(jì)就已經(jīng)出現(xiàn),但近年來重新受到重視,。雙基地雷達(dá)的優(yōu)勢在于可以減少雷達(dá)系統(tǒng)被反輻射武器攻擊的風(fēng)險,并增加對電子干擾的對抗能力,。
被動雷達(dá)則利用其他系統(tǒng)的電磁波作為照射源,,不主動發(fā)出信號,難以被察覺,。二戰(zhàn)時期德國就曾利用英國雷達(dá)信號開發(fā)出“克萊因·海德堡”被動雷達(dá)系統(tǒng)?,F(xiàn)代被動雷達(dá)可以利用電視、廣播,、移動通信信號甚至WIFI信號,。中國的北斗系統(tǒng)也被認(rèn)為具有探測隱身飛機的潛力,,但實際應(yīng)用仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
雖然外媒稱中國的北斗反隱身技術(shù)為“游戲規(guī)則改變者”,,但其實國外也有類似試驗,。德國亨索爾特公司推出的Twlnvis被動雷達(dá)系統(tǒng)曾在柏林國際航展上跟蹤到F-35戰(zhàn)斗機。然而,,這類技術(shù)的實際效能仍需進一步驗證,。
反隱身技術(shù)充滿多種解決方案,基于導(dǎo)航衛(wèi)星的被動雷達(dá)只是其中之一,。今年珠海航展上,,中國還推出了YLC-2E反隱身雷達(dá),選擇在S波段與隱身飛機對抗,。這些技術(shù)的發(fā)展表明,,反隱身領(lǐng)域的競爭依然激烈,沒有一種方案能夠徹底顛覆現(xiàn)有格局,。
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