熊森才,呂 鑫,段婧婧,李大偉,孔尚萍
(中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院,北京,100076)
近30 年來,隨著相控陣體制的快速發(fā)展,相控陣?yán)走_(dá)逐漸取代傳統(tǒng)的機(jī)械掃描雷達(dá),廣泛地應(yīng)用于陸基、海基、空基等領(lǐng)域,成為世界各國(guó)的重點(diǎn)研究對(duì)象。艦載相控陣?yán)走_(dá)作為艦上防空反導(dǎo)作戰(zhàn)系統(tǒng)的核心裝備,可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)搜索、識(shí)別、跟蹤、制導(dǎo)和探測(cè)等功能,能同時(shí)監(jiān)視和跟蹤多個(gè)目標(biāo),抗干擾性能好,可靠性高[1],是現(xiàn)代艦船及航母編隊(duì)中近程彈道導(dǎo)彈防御能力的關(guān)鍵。因此,打擊和壓制艦載相控陣?yán)走_(dá)成為未來對(duì)海作戰(zhàn)的首要選擇。鑒于相控陣?yán)走_(dá)的目標(biāo)特性與工作原理,不能簡(jiǎn)單地將相控陣?yán)走_(dá)毀傷認(rèn)為是對(duì)等效靶板的侵徹作用,需要結(jié)合其工作原理對(duì)相控陣?yán)走_(dá)的毀傷特性進(jìn)行研究,從而為戰(zhàn)斗部設(shè)計(jì)與作戰(zhàn)模式選擇提供參考。
由于雷達(dá)天線常暴露于空氣中,因此,天線是導(dǎo)彈直接攻擊的目標(biāo)[2]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)雷達(dá)天線在預(yù)制破片與沖擊波作用下的毀傷特性進(jìn)行了一定的研究,但未從相控陣天線毀傷機(jī)理的角度開展過研究,本文在前人研究的基礎(chǔ)上,以AN/SPY-1D 艦載多功能無源相控陣?yán)走_(dá)為典型目標(biāo),建立其天線模型,結(jié)合工作機(jī)理提出針對(duì)相控陣天線的毀傷準(zhǔn)則,并進(jìn)行毀傷分析,最后得到AN/SPY-1D 雷達(dá)天線的毀傷結(jié)果。
雷達(dá)是利用電磁波探測(cè)目標(biāo)信息的電子設(shè)備的統(tǒng)稱。雷達(dá)發(fā)射電磁波對(duì)目標(biāo)進(jìn)行照射并接收其回波,由此獲得目標(biāo)至電磁波發(fā)射點(diǎn)的距離、距離變化率、方位、高度等信息[3]。為了使天線波束能照射到整個(gè)觀測(cè)空域,天線必須在空間進(jìn)行掃描,而為了提高雷達(dá)角度測(cè)量精度和角度分辨力,雷達(dá)天線必須具有大的孔徑尺寸,于是陣列天線逐漸取代了機(jī)械式拋物面天線,在陣列天線的基礎(chǔ)上又發(fā)展了相控陣天線。相控陣?yán)走_(dá)就是采用相控陣天線的雷達(dá),它與機(jī)械雷達(dá)相比,最大的差別在于天線無需機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)即可使天線波束快速掃描,因此,相控陣?yán)走_(dá)有時(shí)也稱為電掃描雷達(dá)或電子掃描陣列雷達(dá)[4]。
相控陣?yán)走_(dá)采用一個(gè)或多個(gè)平面相控陣天線,天線陣面上排列著成百上千個(gè)陣元,每個(gè)陣元都能發(fā)射和接受雷達(dá)脈沖,以此提高雷達(dá)的增益,進(jìn)而增加雷達(dá)的作用距離。相控陣?yán)走_(dá)的作用距離與增益之間的關(guān)系為[5]
式中 Pt為發(fā)射信號(hào)功率,W;Gt為天線增益;σ 為目標(biāo)雷達(dá)散射面積,m2;Ae為天線有效孔徑面積,m2;Smin為雷達(dá)最小可檢測(cè)信號(hào),W;λ 為雷達(dá)波長(zhǎng),m,且 λ2= 4πAeGt;Rmax為雷達(dá)最大作用距離,m。
除作用距離外,方向圖是描述相控陣?yán)走_(dá)的主要參量[6]。方向性可以用函數(shù)表示,也可以用一個(gè)角度變量的曲線或兩個(gè)角度變量的曲面來描述。方向圖分功率和場(chǎng)強(qiáng)方向圖,分別用來描述天線輻射功率的空間分布和輻射場(chǎng)強(qiáng)的空間分布關(guān)系,二者有如下關(guān)系:
式中 θ 為波束方向與天線陣面法線的夾角;φ 為波束方向在天線陣面上投影與x 軸夾角。
天線方向圖通常由一些稱為波瓣的包絡(luò)組成,其包含最大輻射方向的波瓣為主瓣,其他電平較小的瓣為副瓣。方向圖主瓣兩側(cè)第一零點(diǎn)之間的角度范圍為主瓣區(qū),零點(diǎn)以外的區(qū)域?yàn)楦卑陞^(qū)。天線主瓣寬度通常用半功率點(diǎn)波束寬度表示,簡(jiǎn)稱波束寬度,指主瓣上功率為最大值一半兩點(diǎn)間的夾角,記為BW3dB。波束寬度是相控陣?yán)走_(dá)分辨能力的表征,波束寬度越小,天線分辨能力越強(qiáng),反之則天線分辨能力越弱。
波束寬度可由下式求得:
式中Sθ 為目標(biāo)回波方向與天線陣面法線的夾角;Sφ為目標(biāo)回波方向在天線陣面上的投影與x 軸夾角。
相控陣天線是通過改變陣元激勵(lì)信號(hào)的相位達(dá)到改變天線方向圖波瓣指向的一類天線的統(tǒng)稱[7],由于其具備無慣性改變指向、波瓣形態(tài)可變等特性,在軍用艦船上得到了大量的應(yīng)用。
AN/SPY-1D 雷達(dá)天線是第1 部真正意義上的戰(zhàn)術(shù)多功能艦載相控陣?yán)走_(dá)天線,也是目前世界上使用范圍最廣的相控陣?yán)走_(dá)天線。AN/SPY-1D 雷達(dá)天線由洛克希德·馬丁公司研制,包含4 個(gè)八邊形固定陣面,在尺寸為3.65 m×3.65 m 的每個(gè)陣面上配置4480 個(gè)鐵氧體制作的移相器,發(fā)射機(jī)采用行波管,工作在S 波段,可提供方位360°、仰角90°的覆蓋范圍,作用距離400 km,可跟蹤200 個(gè)目標(biāo),并制導(dǎo)多枚導(dǎo)彈對(duì)18 個(gè)目標(biāo)交戰(zhàn),具有較強(qiáng)的抗干擾能力[8]。具體參數(shù)如表1 所示[9]。
表1 AN/SPY-1D 雷達(dá)主要性能參數(shù)Tab.1 Radar Main Performance Parameters
由于AN/SPY-1D 雷達(dá)的四面天線基本完全相同,因此以其中任意一面天線為主要研究對(duì)象,通過建立模型,以實(shí)現(xiàn)天線參數(shù)的模型化。
相控陣天線模型包括結(jié)構(gòu)上的物理模型與性能上的電磁模型。
物理模型是在一定的簡(jiǎn)化條件下,建立合適的天線等效靶并分析輻射單元的分布特性。
a)天線等效靶。
AN/SPY-1D 雷達(dá)天線陣面為八邊形,有效面積約12 m2,中國(guó)大部分參考文獻(xiàn)[9,10]將其等效為3.65 m×3.65 m 的矩形,如圖1 所示[10]。
圖1 天線示意Fig.1 Antenna Schematic
相控陣天線結(jié)構(gòu)從背面到前面依次是基板、輻射單元和天線罩,其中,天線罩是相控陣天線的主要防護(hù)層。天線罩為復(fù)合夾層材料,一般為兩層蒙皮,中間夾一層隔熱材料,通常將其等效為6 mm 厚硬鋁[2,11~13]。若已知?dú)牧?,則可以得到等效靶的極限穿透速度。
由于天線陣面沒有特殊防護(hù)措施,因此認(rèn)為能夠穿透天線罩的戰(zhàn)斗部破片即為有效破片。
所以,本文將AN/SPY-1D 雷達(dá)天線等效為尺寸3.65 m×3.65 m×0.006 m 的硬鋁靶板,如圖2 所示。
圖2 AN/SPY-1D 物理模型Fig.2 Physical Model of AN/SPY-1D
b)陣元分布。
AN/SPY-1D 天線一個(gè)陣面共有4480 個(gè)輻射元,其具體排列方式與天線性能和天線參數(shù)相關(guān),由設(shè)計(jì)人員在天線研制初期設(shè)定。而本文只將天線作為打擊對(duì)象,因此在不影響天線主要指標(biāo)的前提下采取一定的簡(jiǎn)化,以便于模型的建立。
根據(jù)相控陣?yán)走_(dá)天線相關(guān)理論[6],為避免因輻射元之間的耦合出現(xiàn)柵瓣,輻射元間距一般取波長(zhǎng)的一半,即d =λ2。因此,在假設(shè)輻射元均勻分布的情況下,等效3.65 m×3.65 m 的天線陣面上約分布67×67 個(gè)輻射元,且每個(gè)輻射元截面大小為0.09 m×0.09 m。
方向圖是表征天線產(chǎn)生電磁場(chǎng)及其能量空間分布的一個(gè)主要參量,通過推導(dǎo)平面相控陣天線方向圖函數(shù),建立電磁模型,從而反映AN/SPY-1D 雷達(dá)天線的方向圖、增益、波束寬度等重要參數(shù)。
考慮如圖3 所示的平面相控陣天線。
圖3 矩形柵格平面陣Fig.3 Rectangular Grid Plane Array
設(shè)位于 z=0 的無限大導(dǎo)電平面上的M ×N 個(gè)陣元以矩形柵格排列,x、y 方向的陣元間距分別為dx、dy,則方向圖函數(shù)為[14]
式中 (θs,φs)為波束最大值指向;k 為波數(shù)且k=2πλ;陣元間距dx、dy取 λ 2;I 為對(duì)應(yīng)陣元電流; fe(θ ,φ)為單元因子,是矢量函數(shù),表征陣列天線遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)的極化特性,對(duì)于大型相控陣, fe(θ ,φ)對(duì)天線遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)的幅相特性影響不大,可以忽略不計(jì),則方向圖函數(shù)可簡(jiǎn)化為
對(duì)于AN/SPY-1D 天線,設(shè)計(jì)參數(shù)Imn與雷達(dá)使用條件相關(guān),本文假設(shè)陣列均勻激勵(lì),即 I = I ?O67×67,其中I 為常量,由天線增益決定,O 為67× 67由0 和1組成的矩陣,若(m,n)處元素為1,則表示此陣元正常工作,若為0,則表示陣元損毀。
根據(jù)上述分析,得到如圖4 所示的最大指向?yàn)殛嚸娣ㄏ驎r(shí)的AN/SPY-1D 雷達(dá)天線方向圖。圖4 中最大增益為42.54 dB,波束寬度為1.4897°,基本與AN/SPY-1D 天線已知參數(shù)相同,表明本文建立的天線電磁模型能夠準(zhǔn)確反映相控陣?yán)走_(dá)的基本特性。
圖4 AN/SPY-1D 天線方向圖Fig.4 Antenna Pattern of AN/SPY-1D
相控陣天線的性能取決于下列5 個(gè)要素:陣元數(shù)、陣元的空間位置、陣元的激勵(lì)復(fù)電流、陣元的結(jié)構(gòu)形式、陣元的饋電方式[14]。因此對(duì)相控陣天線的毀傷可以認(rèn)為主要是對(duì)陣元的毀傷,為判斷相控陣天線的毀傷程度,需要首先提出針對(duì)相控陣?yán)走_(dá)的毀傷準(zhǔn)則與毀傷判據(jù),然后才能開展毀傷分析。
根據(jù)相控陣天線的工作原理與艦載相控陣?yán)走_(dá)的防空反導(dǎo)特性,提出將雷達(dá)作用距離作為毀傷判據(jù)的思路,根據(jù)式(1)、式(5)得到如圖5 所示的關(guān)系圖。
圖5 陣元與天線性能關(guān)系Fig.5 Relation Diagram of Antenna Elements and Performance
圖5 中,彈速為導(dǎo)彈的平均飛行速度,反應(yīng)時(shí)間[15]為雷達(dá)系統(tǒng)從確認(rèn)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)到建立穩(wěn)定的航跡所需要的時(shí)間,由從發(fā)現(xiàn)目標(biāo)到能成功地截獲目標(biāo)所需的時(shí)間tAC、當(dāng)信噪比達(dá)到能成功截獲目標(biāo)所需要的信噪比時(shí)截獲過程所需要的時(shí)間tAB、成功截獲目標(biāo)后建立穩(wěn)定航跡所需的時(shí)間tTRB三部分組成。雷達(dá)系統(tǒng)的反應(yīng)時(shí)間主要取決于截獲算法,而截獲算法又與所采用的跟蹤方法有關(guān)。當(dāng)相控陣?yán)走_(dá)采用邊掃描邊跟蹤的方式時(shí),反應(yīng)時(shí)間由式(6)給出:
式中 TSK為第K 幀的搜索幀周期,s;NTRB為濾波器瞬態(tài)過程持續(xù)的幀數(shù);NAB為用于航跡起始的幀數(shù);PD0為檢測(cè)概率; PDCA為正確截獲概率;FP 為搜索階段的虛警概率;RPD0為發(fā)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)目標(biāo)距離,m;v 為目標(biāo)速度,m/s。
式(6)組成 Tre的3 部分中 tAC與雷達(dá)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)的速度、距離有關(guān), tAB、 tTRB與雷達(dá)本身設(shè)計(jì)相關(guān),不隨外界條件而改變,因此,雷達(dá)系統(tǒng)的最小反應(yīng)時(shí)間:
由導(dǎo)彈的速度、雷達(dá)系統(tǒng)的最小反應(yīng)時(shí)間可以得到雷達(dá)作用距離的下限,當(dāng)陣元的毀傷造成雷達(dá)的作用距離低于該下限時(shí),認(rèn)為雷達(dá)失效。
所以本文提出的相控陣天線毀傷準(zhǔn)則如下:毀傷一定數(shù)量的陣元后,相控陣?yán)走_(dá)的增益將會(huì)降低,進(jìn)而造成其作用距離的減小,當(dāng)雷達(dá)作用距離減小到一定程度后,雷達(dá)失效。同時(shí)在輻射單元?dú)麛?shù)量確定的情況下,毀傷位置不同其波束寬度的變化也不相同。
根據(jù)上述毀傷準(zhǔn)則,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)相控陣?yán)走_(dá)不同數(shù)量、不同位置陣元的毀傷分析。
雷達(dá)性能通常用所能檢測(cè)到的給定散射截面目標(biāo)的最大作用距離來表征。作用距離是雷達(dá)系統(tǒng)中一個(gè)重要的性能參量,作用距離的大小直接決定了雷達(dá)的生存環(huán)境,對(duì)于具備防空反導(dǎo)功能的雷達(dá),作用距離的減小將造成雷達(dá)系統(tǒng)對(duì)來襲導(dǎo)彈難以做出有效反應(yīng),雷達(dá)無法發(fā)揮正常作用,因此,可以將雷達(dá)作用距離作為雷達(dá)失效的判據(jù)。
對(duì)于 AN/SPY-1D 相控陣?yán)走_(dá),取 NAB=3,NTRB=10[15],TSK=6 s[16],則雷達(dá)系統(tǒng)最小反應(yīng)時(shí)間Tremin>78 s。對(duì)于導(dǎo)彈中段飛行速度約7~8 馬赫,考慮到中段到末端導(dǎo)彈速度的衰減,取平均飛行速度2000 m/s,考慮戰(zhàn)斗部艙內(nèi)電子設(shè)備的影響,雷達(dá)散射面積RCS 取σ =0.1 m2,則由導(dǎo)彈的速度、雷達(dá)系統(tǒng)的最小反應(yīng)時(shí)間可以得到作用距離的下限,即 Rmin>156 km(σ =0.1 m2),同時(shí)根據(jù)式(2)可得 Rm4ax∝ σ,所以雷達(dá)作用距離下限也可以表示為Rmin> 277.4 km(σ= 0.1m2)。考慮到反應(yīng)時(shí)間中 tAB的影響,AN/SPY-1D相控陣?yán)走_(dá)在散射面積RCS 為1m2時(shí)的最大作用距離下限取280 km。
因此,認(rèn)為受到攻擊后AN/SPY-1D 艦載相控陣?yán)走_(dá)的最大作用距離降為280 km 左右時(shí),雷達(dá)反導(dǎo)功能將失效。
AN/SPY-1D 雷達(dá)有陣元4480 個(gè),最大增益約42 dB,波束寬度1.5°,對(duì)典型散射面積RCS 取σ = 1 m2的目標(biāo)最大作用距離 400 km。針對(duì)AN/SPY-1D 雷達(dá)天線的毀傷分析如下。
a)不同數(shù)量陣元失效時(shí)的毀傷分析。
當(dāng)天線陣元失效比例為20%、50%、70%時(shí),如圖6 陰影部分所示,根據(jù)式(5)可以得到如圖7~圖9所示的天線方向圖與天線增益。
圖6 陣元?dú)麉^(qū)域示意Fig.6 Array Damage Area Diagram
圖7 20%陣元?dú)蠓较驁DFig.7 Antenna Pattern after 20% Element Damage
圖8 50%陣元?dú)蠓较驁DFig.8 Antenna Pattern after 50% Element Damage
圖9 70%陣元?dú)蠓较驁DFig.9 Antenna Pattern after 70% Element Damage
根據(jù)式(2),雷達(dá)最大作用距離的平方與雷達(dá)增益成正比,即∝ G,可得陣元失效比例不同時(shí)作用距離的變化,如表2 所示。
表2 陣元失效比例與天線增益、作用距離的關(guān)系Tab.2 The Relation between Array Element Failure Ratio,Antenna Gain and Working Distance
從表2 中可以看出,少量陣元的失效對(duì)天線增益與作用距離的影響不大,而隨著陣元失效比例的增加,相控陣天線的最大作用距離逐漸減小。當(dāng)陣元失效比例超過50%時(shí),AN/SPY-1D 雷達(dá)最大作用距離降為280.91 km,接近下限280 km,因此根據(jù)相控陣?yán)走_(dá)毀傷準(zhǔn)則,可以認(rèn)為此時(shí)雷達(dá)失效。該結(jié)果與文獻(xiàn)[17]中提出的:相關(guān)研究結(jié)果表明當(dāng)平面陣列天線陣10%以下的陣元被毀傷情況下,不影響雷達(dá)的正常工作;達(dá)到10%以上被毀傷時(shí)需要報(bào)修;當(dāng)50%以上的陣元被毀傷時(shí)則系統(tǒng)基本報(bào)廢的結(jié)論一致。
b)陣元失效比例相同位置不同時(shí)的毀傷分析。
陣元失效比例相同時(shí)天線增益的變化也基本相同,但失效位置的不同會(huì)帶來不同的波束寬度變化,即天線的分辨能力變化。取陣元失效比例為50%,失效位置如圖10 陰影部分所示。
圖10 陣元?dú)麉^(qū)域示意Fig.10 Array Damage Area Diagram
得到對(duì)應(yīng)于圖11~13 所示的天線方向圖,從圖中可以看出,3 種情況增益分別為39.47 dB、 39.47 dB、39.51 dB,變化不大,而波束寬度分別為3.094°、1.1459°、1.2605°,其中陣元失效區(qū)為天線邊緣區(qū)域時(shí),波束寬度顯著增加,此時(shí)相控陣天線分辨能力將大幅下降。因此可得出以下結(jié)論:在相控陣天線陣元失效比例相同的情況下,對(duì)天線邊緣區(qū)域的毀傷效果優(yōu)于對(duì)中間區(qū)域的毀傷。
圖11 陣元邊緣區(qū)域毀傷后方向圖Fig.11 The Pattern of the Element’s Edge Area after the Damage
圖12 陣元中間區(qū)域毀傷后方向圖Fig.12 The Pattern of the Element’s Middle Area after the Damage
圖13 陣元中心區(qū)域毀傷后方向圖Fig.13 Array Pattern in the Center Area of the Element
本文分析了典型相控陣?yán)走_(dá)AN/SPY-1D的目標(biāo)特性,提出了針對(duì)天線的毀傷準(zhǔn)則。介紹了相控陣?yán)走_(dá)的基本概念、工作原理和結(jié)構(gòu)組成,在此基礎(chǔ)上建立了AN/SPY-1D 艦載多功能相控陣?yán)走_(dá)天線的模型,提出了以雷達(dá)作用距離作為毀傷判據(jù),并分析了AN/SPY-1D 雷達(dá)天線的毀傷特性,得到以下結(jié)論:對(duì)于AN/SPY-1D 雷達(dá),當(dāng)其陣元?dú)壤^50%時(shí),雷達(dá)的反導(dǎo)功能將大幅下降直至失效;同時(shí)對(duì)天線邊緣區(qū)域陣元的毀傷將進(jìn)一步造成雷達(dá)波束寬度的增加、分辨能力的降低。