光電對(duì)抗是指利用光電對(duì)抗裝備,對(duì)敵方光電觀瞄器材和光電制導(dǎo)武器進(jìn)行偵察、干擾或摧毀,以削弱或破壞其作戰(zhàn)效能,同時(shí)保護(hù)己方光電器材和武器的有效使用。光電對(duì)抗是現(xiàn)代電子戰(zhàn)的一個(gè)分支,在未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)中占有重要的地位。利用光電設(shè)備或器材通過(guò)光波的作用,截獲、識(shí)別對(duì)方光電輻射源信息,削弱以至破壞其光電設(shè)備效能的技術(shù)措施。光波是電磁波的一種形式,所以光電對(duì)抗是電子對(duì)抗的組成部分。它包括可見(jiàn)光、
激光、紅外三個(gè)對(duì)抗領(lǐng)域。
0L8fpGJ 1:^Xd~X 紅外對(duì)抗始于20世紀(jì)50年代。紅外制導(dǎo)的空空導(dǎo)彈問(wèn)世不久,美國(guó)首先研制成對(duì)抗導(dǎo)彈的紅外裝置。1972年,美國(guó)改進(jìn)直升機(jī),在其上加裝對(duì)付紅外制導(dǎo)地空導(dǎo)彈的干擾設(shè)備。1974年,在第四次中東戰(zhàn)爭(zhēng)中,開(kāi)始使用紅外干擾機(jī)和紅外干擾彈等。從此,紅外對(duì)抗技術(shù)便得到進(jìn)一步發(fā)展。70年代,新型紅外制導(dǎo)空空導(dǎo)彈的設(shè)計(jì)、研制,已重視提高紅外制導(dǎo)系統(tǒng)的抗干擾能力。激光對(duì)抗始于60年代末期。1968年美國(guó)研制成世界上新的制導(dǎo)武器激光制導(dǎo)炸彈時(shí),便開(kāi)始了對(duì)抗措施的研究。此后,一些國(guó)家的軍事部門(mén)加強(qiáng)了對(duì)激光對(duì)抗的研究。大約在70年代初期,開(kāi)始出現(xiàn)坦克載激光告警設(shè)備、艦載激光告警器和裝在飛行員頭盔上的激光告警器等。圍繞激光告警器的研制,開(kāi)展了對(duì)激光探測(cè)技術(shù)的研究。為了截獲離軸衍射或經(jīng)大氣散射和
光學(xué)表面散射的光能,采用了廣角遠(yuǎn)心魚(yú)眼型
透鏡光學(xué)系統(tǒng),它可以探測(cè)到中心激光束周?chē)x軸衍射到遠(yuǎn)場(chǎng)中(旁瓣)的能量。另外,還采用電荷耦合器件100×100硅面
成像器件,精測(cè)激
光源位置;鑒別背景中的激光輻射技術(shù),即對(duì)激光輻射和非相干光(太陽(yáng)光、各種發(fā)光源甚至高強(qiáng)度人造光源)進(jìn)行鑒別,以及提高探測(cè)概率和降低虛警率等。為了對(duì)付光頻段以至整個(gè)電磁頻譜的威脅,還研制出了雷達(dá)、激光復(fù)合告警系統(tǒng)。
PX/{!_mM ){#INmsF 光電偵察和干擾技術(shù)是光電對(duì)抗技術(shù)的重要組成部分,用于壓制和破壞對(duì)方光電制導(dǎo)武器、光電偵察設(shè)備和指揮通信系統(tǒng),削弱對(duì)方的作戰(zhàn)能力。
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HF#yK 光電偵察 [a!AKkj v{ohrpb0v 采用現(xiàn)代計(jì)算技術(shù)的光電偵察設(shè)備,可以自動(dòng)截獲、定向、分析和儲(chǔ)存各種偵察到的信號(hào),以便詳細(xì)、快速查明對(duì)方光電輻射源的性質(zhì)和位置,并選擇最佳干擾方式,引導(dǎo)施放干擾。
F<6(Hw#> x*'H@!!G 光電主動(dòng)偵察
D84&=EpVZ rFzj\%xa[ 利用被偵察的光電設(shè)備光學(xué)系統(tǒng)的逆反射特性進(jìn)行偵察。向?qū)Ψ桨l(fā)射輻射能,不同的光學(xué)系統(tǒng)對(duì)其反射的特性各異。因此,根據(jù)逆反射特性便可偵測(cè)出對(duì)方光電設(shè)備的類(lèi)型和性能。采用濾光探照燈進(jìn)行搜索、捕獲來(lái)自對(duì)方士兵的銅制品、吉普車(chē)的擋風(fēng)玻璃、或被動(dòng)夜視設(shè)備(如雙筒
望遠(yuǎn)鏡、步槍瞄準(zhǔn)鏡或照相機(jī))的反射光。通過(guò)這種詢(xún)問(wèn),有可能辨別對(duì)方的設(shè)備;還可以發(fā)射變化的波長(zhǎng),根據(jù)反射的情況,確定對(duì)方設(shè)備的工作波長(zhǎng);根據(jù)光的增益的有無(wú),能夠確定對(duì)方是否在使用濾光探照燈。
o8<~zeI MI(#~\Y~P 光電被動(dòng)偵察
cUG^^3! R-NM ~gp 利用探測(cè)器接收對(duì)方的光波輻射。例如,直接截獲對(duì)方光電設(shè)備發(fā)射的主波束或旁瓣波束;利用目標(biāo)或其他物體對(duì)光波的散射效應(yīng),截獲對(duì)方光電設(shè)備的輻射;利用大氣對(duì)光波的散射效應(yīng),截獲對(duì)方光電設(shè)備的輻射。現(xiàn)代采用的光電探測(cè)器有
半導(dǎo)體光電二極管、紅外探測(cè)器和光電倍增管等。探測(cè)器接收到的輻射能量轉(zhuǎn)變成電信號(hào),經(jīng)過(guò)放大和信號(hào)處理,從中獲取對(duì)方光電設(shè)備的技術(shù)
參數(shù),如波長(zhǎng)、帶寬、重復(fù)頻率、編碼等,最后以聲、光或數(shù)據(jù)形式報(bào)警,以便采取對(duì)抗措施。
b-#{O=B ,<#Rk'y$ 激光偵察
Keo<#Cc? ;ZAwf0~ 激光是一種新型光源,具有亮度高、方向性強(qiáng)、單色性好、相干性強(qiáng)等基本特征。激光在大氣中傳輸時(shí)產(chǎn)生大氣散射效應(yīng)。大氣散射效應(yīng)是輻射在大氣中傳播時(shí)偏離其初始方向而發(fā)生的散射過(guò)程。大氣分子的起伏、懸浮于大氣中的作規(guī)則運(yùn)動(dòng)的微小水滴(形成云、霧、雨)和固體微粒(塵埃、煙、冰晶、鹽粒子和微生物等)是大氣中的散射元。散射的強(qiáng)弱與大氣中散射元濃度,以及散射元的特性和大小有密切的關(guān)系。當(dāng)散射顆粒遠(yuǎn)小于入射輻射的波長(zhǎng)時(shí),散射系數(shù)與入射輻射波長(zhǎng)的4次方成反比;而當(dāng)散射顆粒與入射輻射波長(zhǎng)可以相比擬或遠(yuǎn)大于入射輻射波長(zhǎng)時(shí),散射系數(shù)與波長(zhǎng)關(guān)系不大。利用大氣散射效應(yīng)可以探測(cè)大氣粒子二次散射的能量和離開(kāi)光軸衍射到遠(yuǎn)場(chǎng)中的能量,使探測(cè)可以在不涉及目標(biāo)的情況下進(jìn)行,而且也不需要探測(cè)器直接攔截光束。在這種情況下,所接收到的信號(hào)功率按負(fù)指數(shù)衰減。其關(guān)系式為

,式中P為激光接收功率:P0為激光發(fā)射功率;R為激光傳輸距離;σ為激光的大氣消光系數(shù)。σ=α+γ,α是吸收系數(shù),用來(lái)描述大氣中氣體分子的吸收大小; γ是散射系數(shù),用來(lái)描述大氣中各種微粒對(duì)輻射通量的散射。對(duì)于使用的波長(zhǎng)范圍內(nèi)(可見(jiàn)光和近紅外波段的激光)在近地面的正常條件下,散射效應(yīng)大于吸收。因此,大氣消光作用大體上可以認(rèn)為是散射引起的。因此激光束的散射探測(cè)是可以實(shí)現(xiàn)的。
Z:N;>.3i 'm6bfS^T 光電干擾 n~\; +U C"**>OGe
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