2024年10月17日,,《南華早報》報道了中國利用北斗導航衛(wèi)星系統(tǒng)探測隱身戰(zhàn)斗機的技術,引起廣泛關注,。這一技術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,任何相關研究成果都會引發(fā)高度關注,。中國的北斗系統(tǒng)反隱身技術自然成為熱點話題,,外媒形容其為“開創(chuàng)性”。
要解答上述問題,,需要從反隱身技術本身說起,。隱身技術主要是通過減弱目標的雷達反射信號,,使雷達無法準確捕捉和識別目標,。反隱身技術則需要提升雷達對隱身目標的捕捉能力。目前主要的反隱身技術包括米波雷達,、多方向探測,、雙基地雷達和被動雷達。
米波雷達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,。例如,,1999年南聯(lián)盟使用P-18米波雷達擊落了F-117隱身戰(zhàn)斗機,。盡管具體細節(jié)仍有爭議,,但實戰(zhàn)證明米波雷達具備發(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,正是利用了其側后方隱身效果較差的特點,。
雙基地雷達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。這種雷達體制早在上世紀就已經(jīng)出現(xiàn),,但近年來重新受到重視,。雙基地雷達的優(yōu)勢在于可以減少雷達系統(tǒng)被反輻射武器攻擊的風險,并增加對電子干擾的對抗能力,。
被動雷達則利用其他系統(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信號開發(fā)出“克萊因·海德堡”被動雷達系統(tǒng)?,F(xiàn)代被動雷達可以利用電視、廣播,、移動通信信號甚至WIFI信號,。中國的北斗系統(tǒng)也被認為具有探測隱身飛機的潛力,但實際應用仍面臨諸多挑戰(zhàn),。
雖然外媒稱中國的北斗反隱身技術為“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,,這類技術的實際效能仍需進一步驗證。
反隱身技術充滿多種解決方案,,基于導航衛(wèi)星的被動雷達只是其中之一,。今年珠海航展上,中國還推出了YLC-2E反隱身雷達,,選擇在S波段與隱身飛機對抗,。這些技術的發(fā)展表明,反隱身領域的競爭依然激烈,,沒有一種方案能夠徹底顛覆現(xiàn)有格局,。
2024年9月19日9時14分,,我國西昌衛(wèi)星發(fā)射中心傳來喜訊,,長征三號乙運載火箭攜手遠征一號上面級,成功將第五十九顆和第六十顆北斗導航衛(wèi)星送入預定軌道,。
2024-09-19 17:50:04北斗三號最后兩顆備份衛(wèi)星發(fā)射成功9月19日清晨9時14分,,西昌衛(wèi)星發(fā)射中心傳來喜訊,我國利用長征三號乙運載火箭搭配遠征一號上面級,,成功將第59顆和第60顆北斗導航衛(wèi)星送入預定軌道
2024-09-19 22:47:00一起看兩顆北斗衛(wèi)星同時發(fā)射瞬間【一箭雙星,!“北斗專列”點火升空】財聯(lián)社9月19日電,搭載第五十九顆,、第六十顆北斗導航衛(wèi)星的長征三號乙運載火箭,,在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心點火升空
2024-09-19 11:01:04一箭雙星!“北斗專列”點火升空