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美空军进行定向能武器反蜂群无人机试验

廖小刚 战略前沿技术 2022-04-11

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来源:美陆军网站等

作者:廖小刚

转自:国防科技要闻


导读:2019年10月15日~11月6日,在美陆军组织的机动与火力集成演示作战实验中,美空军进行了定向能武器反蜂群无人机的系列试验,帮助空军确定保护空军基地免受蜂群无人机袭击的具体方案。


一、试验情况


有5种激光与高功率微波系统参加了此次定向能反无人机试验,包括:美国先进技术协会的“蝗虫”(LOCUST)反无人机激光武器系统、波音公司的“紧凑型激光武器系统”(CLaWS)、洛克希德·马丁公司“雅典娜”(ATHENA)激光器、陆军的“移动远征高能激光”(MEHEL)系统以及空军研究实验室的“战术大功率作战响应器”(THOR)微波武器(参见下表)。在试验中,各反无人机系统联入美陆军的作战指挥与控制系统对来袭蜂群无人机进行检测与识别,并根据优先级别对无人机目标实施拦截;拦截试验共成功拦截80架无人机,单次最大同时拦截20架无人机。
二、各系统介绍

“蝗虫”(LOCUST)反无人机激光武器系统。LOCUST的含义是“低成本无人机锁定系统”“,可车载、固定地点,甚至可在移动中进行发射;利用主动和被动射频(RF)、红外光电(EOIR)传感器进行分层的无人机探测与识别,并针对1类和2类无人机实施智能化电子攻击或激光打击;此外该系统还具有收集情报、监视与侦察(ISR)能力,可快速嵌入到战场管理、指挥和控制(BMC2)架构之中。该系统可提供分层的检测与识别能力。
“紧凑型激光武器系统”(CLaWS)。该系统可由海军陆战队队员携载,在15分钟内组装完毕,输出功率最高可达10千瓦,检测、跟踪、识别或摧毁来袭目标。波音公司称,该系统具有“很低的单次发射成本”,只要有稳定的电力供给,就能连续攻击。目前该系统主要针对的目标都是重量在25千克以下的小型无人机。
“先进高能试验资产”(ATHENA),采用一台光纤激光武器,通过“光谱光束组合”技术,把多根光纤合成起来。洛·马期望该激光武器安装在军用飞机、直升机、舰船和军用卡车上,并对此运用场景做了构想和展望。
移动远征高能激光(MEHEL)。波音公司与通用动力公司合作,已将该激光武器系统安装在“斯瑞克”装甲车上。目前MEHEL已经升级为2.0版,激光器功率从2kW升级到5kW,可对1类无人机实施打击,还利用电子战系统对无人机通信系统进行干扰实施软杀伤。
“战术大功率作战响应器”(THOR)微波武器。该型微波武器是美空军研究实验室专门为应对小型无人机蜂群而开发的,耗资约1500万美元,耗时18个月研制而成。其原理是利用高功率短脉冲微波,使无人机的电子设备失效,进而坠毁。该型微波武器能以圆锥形范围照射空中,所有范围内的无人机都会被击落,最多可一次击落50架以上的无人机。THOR可以储存在集装箱内,由C-130等运输机空运;可由2~3人在数小时内完成组装或拆除,发射机构和整个系统都由笔记本电脑操作;其天线可进行360度水平旋转和上下移动,能打击不同方向的无人机。美国空军研究实验室还研制“反电子高功率微波增程型空军基地防空系统”(CHIMERA)项目,该项目是一种射程更远、功率更高的微波防御系统。


三、作战特点


①首次实现多个反无人机系统联合作战。与此前的反无人机试验注重单个系统独立作战不同,此次试验美空军第一次联合使用多个传感器来确定拦截目标的优先级,并选择正确的拦截方案来对付来袭的无人机。②首次联入陆军指挥与控制系统。此前的反无人机试验多采用系统自身的指控系统,而此次试验则直接连入陆军的指挥与控制(C2)系统,通过后者来指控反无人机系统实施具体的拦截。


四、各系统介绍

①美军已经初步具备反蜂群无人机能力。2019年8月沙特阿拉伯炼油厂遭受蜂群无人机打击之后所产生的战略性影响,使得各国都十分重视反蜂群无人机的能力。美军在此次试验中不仅演示了拦截蜂群无人机的能力,同时还将拦截系统直接联入军方的指挥与控制系统,表明美军的反蜂群无人机能力已经可以投入实战。②定向能武器在反无人机领域独居魅力。与传统的防空导弹与防空高炮相比,定向能武器具有反应速度快、单发成本低、可近似无限打击等特点,高功率微波武器还能对部分空域实施面杀伤,因此对付数量庞大、体积较小、飞行速度较慢的无人机具有明显的优势。此次试验虽然只展示了同时拦截20架无人机的能力,但美空军战略开发规划与实验办公室负责定向能方向的杰瑞斯还表示,空军还将继续发展能应对上千架无人机的能力。③合适的激光技术路径。此次试验的高能激光武器多采用的是“波长光束合成”技术。与传统的光纤相干合成或非相干合成技术相比,“波长光束合成”的打击目标效果基本相同,但实现技术更加容易,并能够在只耗费一半电能的前提下制造出与固态激光器同等的高质量激光束。因此,尽管总功率不高,但对付小、慢、散的低空无人机目标十分适合。

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