一、乌军雷达兵的状况
2022-09-27 17:33:52, 远望智库 侯 兵
电话 | 010-82030532 手机 | 18501361766
微信 | tech9999 邮箱 | yw@techxcope.com
乌克兰探测空中目标的雷达与战术
远望智库开源情报中心 侯 兵 编译
除了对前苏联建造、研制的雷达进行改进,乌克兰“星火”设计局制造了新型雷达。但总体判断,研制新雷达绝非易事。例如,79K6雷达2007开始试验,直到2016年10月才首次用于乌军大规模军事演习。
一、乌军雷达兵的状况
根据2022年2月的状况,雷达能够昼夜监控全境的中高空航空空间。
2022年2月底,乌克兰位于固定阵地上的大部分P-37和5N84A雷达及与之交联的测高雷达,在俄军进攻中被导弹、航空突击或地面射击歼灭。
此后,互联网上出现了大量乌克兰雷达熊熊燃烧、被摧毁的画面。
迅速歼灭笨重的老式雷达(撤收需要8-60小时),完全在预料之中。大部分厘米、分米频段雷达(P-37、PRV-13、PRV-16和PRV-17)的位置30年没有改变,而5N84A雷达具有庞大的米波天线处于二十世纪六七十年代开始工作P-14和P-80雷达的阵地。
乌军大部分机动式雷达逃过了打击,在战争前几个月保存下来。随后残余的雷达给特别军事行动中的俄罗斯航空兵制造了不少问题。乌克兰空军雷达兵展示了不错的生存力和战术灵活性,报知空情,为地空导弹提供目标指示,校正己方航空兵的行动。对战局的进程产生了一定影响。
二、乌军雷达兵采用的战术
谈论俄空天军占据空中优势条件下乌军雷达兵运用战术和工作方法之前,应该指出,乌克兰空军的高级指挥人员与筹划我方前线航空兵、陆航行动的俄罗斯将军们在前苏联时期曾在相同的军校受训。双方清楚防空兵的能力和战术动作,雷达兵如何提供情报保障。双方都知道,使用哪些装备、方法能够压制对方的搜索雷达和地空导弹制导雷达,但根据信息得出的结论并不一致。
特别军事行动开始阶段乌克兰防空兵及其雷达兵在很大程度上被压制、瓦解。但很快乌军指挥部从最初的震惊中清醒过来之后,雷达兵的行动具有组织性。
这方面俄罗斯互联网,有时甚至是官方媒体上的神话并不可信。俄罗斯的“爱国者”经常这样解释我方航空兵的失利:乌克兰实时通过“星链”全球卫星网获得空情信息,并发送给少量的乌克兰地空导弹,避免了被歼灭,获得了俄空天军突击机群的航向、飞行高度及编成数据。这些信息似乎来自在北约国家和中立水域上空巡逻的E-3预警机,侦察卫星和在乌克兰周边地域展开的密集雷达网。
尽管“星链”终端有一定优势,但仅仅适于遂行有限的战术任务,接收、发送或显示图形信息,不可能高效用于防空系统的集中指挥。此外,经查,“星链”民用系统面对俄罗斯的电子对抗装备是脆弱的。
看一下乌克兰及其周边领土的地图,一目了然:预警机在黑海部分水域、罗马尼亚、匈牙利、斯洛伐克和波兰上空飞行不会面临被击落的风险。
即使预警机擦着乌克兰边境飞行(存在危险),发现乌克兰上空大型高空目标的距离也不超过700千米,对于低空活动的战术航空兵飞机,距离约400千米。因为从波兰到基辅的最短路径超过450千米,空中巡逻最好情况下只能监控乌克兰三分之一的航空空间,主要是乌克兰西部。为此,空中要保持5-6架预警机不间断昼夜巡逻,这一任务很难实现,没有特殊意义。
俄罗斯特别军事行动开始后,斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚,特别是波兰出于安全目的向乌克兰边境前推了部分之前在其他地域担负值班的雷达。例如,波兰探测距离最远的NUR-12机动式雷达能够看到高度约10千米飞行的民航客机,距离略大于300千米,对于低空飞行的米格-29歼击机,距离60-70千米。由于探测距离的限制,北约国家部署在乌克兰周边的雷达对乌克兰防空系统的帮助并不大。
谈到西方的侦察卫星,应该承认,它们能够高效锁定巡航、战役战术导弹的发射,并报知乌克兰防空指挥所。有一定的概率,在无云条件下侦察卫星的摄像机能够发现从机场起飞的战斗机。但卫星设备无法跟踪前线航空兵的大量飞行和巡航导弹,不可能向地空导弹和拦截歼击机发送目标指示。
然而综合运用北约的雷达、无线电技术和卫星侦察设备时,毫无疑问,提高了乌克兰防空指挥所的态势感知能力。
为了说清楚乌克兰的防空装备如何发现飞机、无人机和巡航导弹,应该提到地空导弹系统独立搜索空中目标的能力。例如,苏联常见S-75地空导弹系统的SNR-75导弹制导雷达,除了“窄波束”(5×5度),还有“宽波束”(20×20度)。“在通道中”跟踪目标时,制导军官能够看到在20×20度扇区中的一切,包括自己的导弹,其他的飞机,反辐射导弹的发射。这提高了态势感知能力,大大缩短了对目标补充侦察的时间。“宽波束”状态也可以独立搜索航空空间,但这一方法用于极端情况:没有外部的目标指示。
正常条件下制导雷达在直接截获目标前不辐射,不暴露。来自雷达旅、团的目标数据显示在便携式空情展示器上,在获得目标指示后根据上级的指令开机辐射。
低空地空导弹系统S-125和远程S-200都是这样工作。对于S-200,对空中目标的预先侦察由米波雷达P-14或5N84A来实现。此后测高雷达PRV-13开机,照射、制导雷达操作员提供更准确的信息,此时目标照射雷达天线自动在垂直、水平面旋转截获空中目标。
S-300PS地空导弹营中的30N6照射、制导雷达可以独立搜索空中目标,大大优于第一代的系统。然而还是与航空空间搜索雷达联合工作时能够获得最大的效能。脱离主力自主行动时,为了提高战斗稳定性,可以给营配属35D6/36D6三坐标雷达,以及改进型双坐标雷达P-18或P-19。这减轻了30N6照射制导雷达战勤班的负担,提高了隐蔽性。为了更好地发现低空活动的目标,营雷达装备中有低空搜索雷达5N66M,安装在通用机动式高塔上。
在敌人拥有空中优势的实战中,低空探测雷达由于机动性差,暴露特征明显,非常脆弱,乌克兰只有西部各州还有残余。
借助5K56S战斗指挥车和5N64S搜索雷达中的指挥设备,实现对S-300PT/PS旅、团行动的指挥。S-300PS地空导弹系统指挥装备的编成与S-300PT-1系统的指挥装备没有区别,但是基于自行底盘,能够与乌克兰现有的“谢涅日”和“贝加尔湖”指挥自动化系统相协同。
尽管与目标防空导弹系统S-300PT/PS相比,在原本用于队属防空的“山毛榉-M1”上担负值班舒适性要差得多,但是自行火力装置9A310M1配备多功能雷达,不仅能够制导导弹,而且可以用于在规定扇区独立搜索目标。
可以自主使用自行发射装置,尽管不像在营、连编成中那样高效。
一定时刻之前,乌克兰空军编成中的雷达兵和地空导弹兵主要采用设伏战术。处于俄航空兵杀伤区内的搜索雷达,短时间开机,主要在夜间,此后为了避免被歼灭立即变换展开地点。
对空中目标的早期搜索阶段,乌克兰的被动式无线电技术侦察站“锁甲-M”发挥关键作用,能够锁定机载雷达和无线电技术系统的工作。据未经证实的数据,它们也能成功锁定低空飞行巡航导弹无线电高度表的工作。
从“锁甲-M”无线电技术侦察站、地监哨和西方“伙伴”处获得报警后,乌克兰值班、战斗状态的雷达开机,开始主动搜索目标,借助指挥自动化系统的遥码或超短波无线电网话音向地空导弹的制导雷达发送目标指示。“游动”雷达在反辐射导弹杀伤区之外的乌克兰多个州经常依次展开工作,考虑到从北约国家在边界附近运转雷达获取的信息,可以建立足够密集的雷达场。
俄罗斯航空兵几乎停止深入乌克兰纵深之后,主要借助巡航、战役战术导弹歼灭乌克兰的雷达。但由于机动式雷达经常变换阵地,这些打击经常扑空。此时在世界军火市场上导弹的价值可能明显高于苏联生产雷达的价格。
请关注下列事实:即使在特别军事行动的开始阶段,当时俄航空兵在乌克兰中部地域积极活动,为了歼灭敌人的雷达和地空导弹系统却较少使用反辐射导弹,主要运用非制导航空毁伤兵器、炸弹和电视制导导弹,却不使用装备展上大肆宣传射程超过200千米、无出其右的Kh-58UShK和Kh-31PD反辐射导弹。
一网打尽系列文章,请回复以下关键词查看: | ||
---|---|---|
创新发展:习近平 | 创新中国 | 协同创新 | 科研管理 | 成果转化 | 新科技革命 | 基础研究 | 产学研 | ||
热点专题:军民融合 | 民参军 | 工业4.0 | 商业航天 | 国家重点研发计划 | 装备采办 | 摩尔定律 | 诺贝尔奖 | 国家实验室 | 军工百强 | 试验鉴定 | 双一流 | 净评估 | ||
前沿科技:颠覆性技术 | 仿生 | 脑科学 | 精准医学 | 基因编辑 | 虚拟现实 | 增强现实 | 人工智能 | 机器人 | 3D打印 | 4D打印 | 太赫兹 | 云计算 | 物联网 | 互联网+ | 大数据 | 石墨烯 | 电池 | 量子 | 超材料 | 超级计算机 | 卫星 | 北斗 | 智能制造 | 不依赖GPS导航 | 5G | MIT技术评论 | 航空发动机 | 可穿戴 | 氮化镓 | 隐身 | 脑机接口 | 传感器 | 数字孪生 | ||
先进武器:无人机 | 轰炸机 | 预警机 | 运输机 | 直升机 | 战斗机 | 六代机 | 网络武器 | 激光武器 | 电磁炮 | 高超声速武器 | 反无人机 | 防空反导 | 潜航器 | ||
未来战争:未来战争 | 抵消战略 | 水下战 | 网络空间战 | 分布式杀伤 | 无人机蜂群 | 太空战 | 反卫星 | 混合战 | 电子战 | 马赛克战 | ||
前沿机构:战略能力办公室 | DARPA | 快响小组 | Gartner | 硅谷 | 谷歌 | 华为 | 阿里 | 俄先期研究基金会 | 军工百强 | ||
其他主题系列陆续整理中,敬请期待…… |
03-14 风立宵
第二届大人群研究鼎峰论坛圆满召开,产学研医共议未来机遇与挑战03-14 华大智造MGI
气温回暖食品安全问题频发,这份食品安全培训收好03-14
【质量】原创 | 浅谈如何在制度记录层面落实食品安全主体责任03-14 林鹏
【人才】食品论坛一周招聘汇总2023.03.1303-14
【培训】最新通知 | 4月1-2日 第3期鱼糜制品加工技术培训班,速度占位!03-14
【合规】加拿大法规新增“补充食品”类别对企业的机遇与挑战03-14 食品合规服务中心
【检测】理化实验室基础知识之试剂百分浓度的表示方法及计算公式!03-14 食品论坛
“老友季”——哈希邀您聊聊流动分析仪的那些事03-14
哈希新品ES6910型水质自动采样器揭幕有礼活动开始啦!03-14
海光邀您参加CBIFS 2023第十五届中国国际食品安全技术论坛03-14
海光公司圆满召开山西省原子光谱技术交流会03-14
海光重聚广州CHINA LAB展会03-14
下周开讲:XRD精修03-14
北大深研院潘锋&杨卢奕ACS Nano: 利用阳离子插层化学催化电池中的转化型反应03-14
高性能燃料电池催化剂 登上Nature Catalysis03-14 LWB
中国科学院光电技术研究所招聘03-14
JACS:不再孤单的单原子:金钠离子对与光重构纳米簇03-14 jiojio
系列综述梳理:纳米结构材料在超级电容器的应用进展03-14
3月、4月 培训汇总03-14 实验室ISO17025