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    機動雷達陣地堪選及實戰(zhàn)對抗戰(zhàn)術(shù)

    2020-12-23 06:30:08湯國防高瑞明閆雙平閆永恒
    火力與指揮控制 2020年10期
    關(guān)鍵詞:高度層威力陣地

    湯國防,高瑞明,閆雙平,閆永恒

    (中國電子科技集團有限公司第十五研究所,北京 100083)

    0 引言

    在實戰(zhàn)化的軍事演習(xí)訓(xùn)練中,雷達兵力與電抗兵力往往互為對手,背靠背開展對抗性訓(xùn)練,以盡可能發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)技戰(zhàn)法不足,獲取最大化的戰(zhàn)場生存能力。雷達部隊及地面雷達裝備作為防御性作戰(zhàn)力量,限于其只能地面作戰(zhàn)、機動性差、不具備進攻能力等特點,往往成為現(xiàn)代戰(zhàn)爭最先遭受打擊損毀的兵力對象[1],其核心作戰(zhàn)價值在于第一時間探測發(fā)現(xiàn)敵方來襲目標(biāo),并報送準(zhǔn)確、可靠的軍事情報。雷達陣地的優(yōu)化選擇是保證發(fā)揮雷達作戰(zhàn)效能的關(guān)鍵。雷達陣地選擇與對抗戰(zhàn)術(shù)在雷達作戰(zhàn)中是緊密聯(lián)系的,目前有關(guān)雷達地形遮蔽的研究[2-3]主要是利用地形高程數(shù)據(jù)構(gòu)建三維空間模型,然后比較每個方位的雷達探測高度和地點高度,得到大致的陣地方位遮蔽角。該類方法實現(xiàn)了遠山地形遮蔽的計算,但是未給出陣地選擇策略以及選定陣地條件下的雷達作戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)策略。

    本文通過分析雷達陣地堪選影響因素,提出利用數(shù)字高程模型數(shù)據(jù)構(gòu)建數(shù)字戰(zhàn)場環(huán)境,對備選雷達陣地遮蔽情況進行精細化仿真計算,利用實例分析方法研究雷達陣地比選策略,并根據(jù)雷達陣地遮蔽及雷達威力覆蓋情況提出雷達對抗戰(zhàn)術(shù)策略的相關(guān)建議。

    1 雷達陣地堪選影響因素

    雷達陣地堪選需要考慮周邊地形起伏、大氣環(huán)境、地礦地磁等諸多因素對雷達作戰(zhàn)性能的影響,綜合體現(xiàn)為雷達的實際探測威力與實際探測精度[4]。與大氣環(huán)境、地礦地磁等等因素相比,地形起伏所產(chǎn)生的遮蔽盲區(qū)、地球曲率影響產(chǎn)生的高度差是影響雷達實際探測威力的重要因素。

    1.1 雷達理論威力

    雷達理論威力描述了雷達在三維空間下的理論探測距離,通常以雷達方程進行估算[5]。

    其中,Pt為雷達發(fā)射功率,Gt為天線增益,為雷達電磁波長,σ 為目標(biāo)有效反射面積,Smin為雷達最小可檢測信號功率。

    根據(jù)雷達方程,雷達探測距離與雷達發(fā)射功率、天線增益、雷達電磁波長、目標(biāo)有效反射面積成正比例關(guān)系,與最小可檢測信號成反比例關(guān)系。在實際對空探測分析時,目標(biāo)型號類別、目標(biāo)運動狀態(tài)、目標(biāo)實時飛行姿態(tài)等均會影響目標(biāo)有效反射面積參數(shù),因此,通常只作確定有效反射面積參數(shù)下定量分析。

    考慮雷達天線的工作特性,可以將雷達威力表示為由方位角和仰角的歸一化方向性函數(shù)F(θ,φ),則雷達探測威力范圍可表示為[5]:

    式(2)描述了雷達在方位角θ、仰角φ 的方向上理論的最大探測距離,實際可通過實裝檢飛進行測定[6],在應(yīng)用時則結(jié)合雷達威力方程的數(shù)學(xué)關(guān)系進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。

    1.2 地形遮蔽影響

    在雷達作戰(zhàn)中,近地遠山起伏所形成的地形遮蔽是直接影響雷達威力的因素之一[7]。在雷達電磁波傳輸過程中,地形遮蔽一方面直接阻隔了雷達電磁波的遠距離傳輸,形成遮蔽盲區(qū),另一方面特殊地形還會產(chǎn)生強大的地物反射雜波,在雷達顯示屏幕上形成明顯的回波信號,影響甚至淹沒空中目標(biāo)回波信號,影響作戰(zhàn)人員準(zhǔn)確分析判別真實目標(biāo)。地形遮蔽對雷達威力影響如圖1。

    圖1 地形遮蔽對雷達威力影響

    威力遮蔽盲區(qū)所形成的空域通道,以及強效地雜波區(qū)域為空中目標(biāo)構(gòu)建了有利的隱蔽條件,極有可能成為無人機等作戰(zhàn)要素的突防航線。

    1.3 地球曲率影響

    在雷達實際部署威力探測中,由于地球曲面的影響,在雷達部署位置點的水平線相對于水平距離L 處存在一定的高度差,如圖2 所示。

    圖2 地球曲率對雷達水平探測影響

    地球半徑R,在距離雷達部署位置L 處高度為h 的建筑物,剛好處于雷達的水平方向,因此,在計算建筑物遮蔽時,若考慮地球曲率影響,則雷達部署位置水平線與距離L 處存在數(shù)值近似為h 的水平高度差,計算如式(3)。

    由此產(chǎn)生的雷達仰角差計算如式(4)。

    2 雷達陣地遮蔽計算方法

    雷達陣地遮蔽主要利用地形數(shù)據(jù)構(gòu)建數(shù)字戰(zhàn)場環(huán)境,分析地形起伏與雷達部署相對關(guān)系,結(jié)合地球曲率影響,計算在各方位上的遮蔽數(shù)據(jù)。

    2.1 數(shù)字戰(zhàn)場環(huán)境構(gòu)建

    數(shù)字高程模型(DEM)數(shù)據(jù)是表示地表起伏形態(tài)通用模型數(shù)據(jù),用一組有序數(shù)值陣列表示地表高度、坡度、坡向等信息,是構(gòu)建數(shù)字戰(zhàn)場環(huán)境的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。目前,常用的DEM 數(shù)據(jù)分別是2009 年發(fā)布的ASTER GDEM 數(shù)據(jù)、2003 年發(fā)布的SRTM 數(shù)據(jù)以及1996 年發(fā)布的GTOPO30 數(shù)據(jù)[8]。本文采用ASTER GDEM 系統(tǒng)的30 m 精度高程數(shù)據(jù),格式為IMG 圖像文件。為了便于計算并與業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)集成,可將IMG 圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為Surfer Grid 明碼格式的網(wǎng)格化數(shù)據(jù),其格式如下:

    該文件數(shù)據(jù)采用UTM 投影坐標(biāo)格式,文件頭部以“DSAA”為標(biāo)識,分別描述了網(wǎng)格總列數(shù)、總行數(shù)、最小/最大X 坐標(biāo)、最小/最大Y 坐標(biāo)、最小/最大高程,以及對應(yīng)網(wǎng)格數(shù)據(jù)矩陣。

    2.2 雷達陣地遮蔽計算

    基于地形高程數(shù)據(jù)、雷達部署位置以及地球曲面產(chǎn)生的雷達水平高差計算方法,可以計算雷達陣地在每個方位角上不同仰角的遮蔽數(shù)據(jù)。為了便于計算,可預(yù)先將雷達坐標(biāo)轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的UTM 投影坐標(biāo),具體計算流程設(shè)計如圖3。

    在上述流程中,以陣地為中心,分別按照陣地方位角以及每個方位上距離陣地的距離,由近及遠進行迭代,搜索近地遠山的全部遮蔽角,形成精細化計算的遮蔽數(shù)據(jù)。具體步驟為:首先,以陣地坐標(biāo)為中心,按照方位角由0~360°進行迭代,方位角迭代步長可按照所需陣地遮蔽數(shù)據(jù)精度靈活設(shè)置,如取0.1°;其次,在對應(yīng)的方位角方向上,按照距陣地中心的距離,由近及遠至雷達最大有效作用距離等間距迭代采樣,計算每個采樣點坐標(biāo);按照采樣點坐標(biāo)從地形高程數(shù)據(jù)中提取該點高程,并進行地球曲率影響修正后計算得到陣地與該采樣點的視向仰角;對比該方位上每個采樣點與前序遮蔽點的視向仰角,取較大值作為后續(xù)對比分析的遮蔽點;最后得到每個方位上的遮蔽點序列,即為陣地遮蔽數(shù)據(jù)。

    圖3 雷達陣地遮蔽計算流程

    在陣地遮蔽數(shù)據(jù)描述方面,每個陣地方位上均采用一條或多條記錄存儲在0~90°視向仰角上的遮蔽數(shù)據(jù)。陣地某一方位遮蔽數(shù)據(jù)描述如表1。

    表1 雷達陣地方位遮蔽數(shù)據(jù)

    雷達陣地遮蔽數(shù)據(jù)是進行雷達威力分析評估的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),結(jié)合雷達理論威力數(shù)據(jù)可以預(yù)測雷達在任務(wù)方位、任意高度層上的威力覆蓋范圍。

    3 對抗戰(zhàn)術(shù)分析

    選取利用東經(jīng)85°~88°北緯41°~43°的矩形區(qū)域范圍的某地區(qū)作為想定對抗區(qū)域,該地區(qū)為四周環(huán)山的平原地帶,平原海拔1 000 m 左右,最大地形高度4 800 m,電抗無人機部隊與機動雷達部隊分別在東西兩側(cè)選址部署,開展實兵實戰(zhàn)對抗,如圖4。采用30 m 精度高程數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),構(gòu)建了數(shù)字地形環(huán)境和雷達威力可視化分析工具,對備選陣地地形遮蔽進行仿真計算和分析。

    圖4 雷達電抗實戰(zhàn)對抗區(qū)域

    3.1 雷達陣地比選策略

    在給定對抗區(qū)域范圍堪選雷達陣地A(E87.10,N42.10,H1050) 與雷達陣地B(E87.216,N42.205,H1130)作為備選陣地,并對備選陣地進行陣地遮蔽分析、高度層威力覆蓋分析、重點區(qū)域威力覆蓋分析及重點航線覆蓋分析,以優(yōu)選雷達陣地。

    3.1.1 陣地遮蔽分析

    根據(jù)雷達陣地A 與雷達陣地B 的部署位置分別計算得到遮蔽數(shù)據(jù),以此為基礎(chǔ),可以計算任意仰角的可視區(qū)域和任意高度層雷達威力范圍[9]。按水平(0°仰角)可視區(qū)域面積和遠山可視區(qū)域(各方位最大遮蔽仰角對應(yīng)遮蔽點形成的封閉區(qū)域)繪制圖形如圖5 和圖6。

    圖5 陣地A 水平可視區(qū)域與遠山可視區(qū)域

    圖6 陣地B 水平可視區(qū)域與遠山可視區(qū)域

    計算水平可視區(qū)域面積和遠山可視封閉區(qū)域面積,得到對比數(shù)據(jù)如表2。

    表2 雷達陣地仰角可視區(qū)域面積

    對比數(shù)據(jù)可以得出,陣地A 所處地勢較低,在水平方向受地形起伏遮蔽明顯;其位置靠近平原中心地帶,對高空可視范圍較大;陣地B 所處地勢較高,水平方向可視范圍廣,有利于跟蹤探測低空目標(biāo);但由于距離北部山區(qū)較近,北側(cè)遠山可視區(qū)域受限。

    3.1.2 高度層威力分析

    根據(jù)雷達陣地A 與雷達陣地B 的遮蔽數(shù)據(jù)及理論威力,分別計算雷達在不同高度層威力范圍。設(shè)定高度層分別為海拔1 200 m、1 500 m、2 000 m,計算得到某型雷達在陣地A 和陣地B 的高度層威力范圍如表3。

    表3 雷達陣地高度層威力范圍

    對比可見,在海拔1 200 m、1 500 m 高度層,雷達在陣地B 處預(yù)警探測范圍廣,具備明顯優(yōu)勢;2 000 m 及以上高度受附近高山遮擋,陣地A 則相對具有劣勢。

    3.1.3 重點區(qū)域威力覆蓋分析

    根據(jù)對抗規(guī)則及電抗部隊的重點活動范圍,在對抗區(qū)域東側(cè)地形起伏區(qū)設(shè)定無人機目標(biāo)重點活動區(qū)域如圖7。

    圖7 無人機目標(biāo)重點活動區(qū)域

    對機動雷達在備選陣地對重點區(qū)域不同高度層的威力覆蓋進行統(tǒng)計,如表4。

    表4 雷達對重點區(qū)域威力覆蓋統(tǒng)計

    對比可知,在海拔2 000 m 以上空域,雷達在兩個陣地均可實現(xiàn)對所設(shè)定重點區(qū)域的100%威力覆蓋;在地表至海拔1 500 m 空域內(nèi),兩個陣地均存在不同程度的地形遮蔽。在海拔2 000 m 以下空域,雷達優(yōu)選陣地B 對重點區(qū)域形成的威力覆蓋范圍優(yōu)于陣地A。

    3.1.4 重點航線威力覆蓋分析

    根據(jù)地形起伏情況,分析敵方主攻來襲方向[10],對敵方低空突防航線進行預(yù)測,并繪制雷達高度層威力范圍圖,對比雷達在不同陣地對重點航線的覆蓋情況,如圖8。

    圖8 低空突防路線預(yù)測

    圖中R1、R2、R3、R4為預(yù)測的敵方低空突防航線,均位于山谷間的空域通道,無人機等目標(biāo)可利用高山遮蔽進行低空入侵和機動迂回。對比雷達在陣地A 和陣地B 的高度層威力覆蓋圖可見,陣地A對R1、R2飛行航線存在威力遮蔽,陣地B 則能夠在較大范圍內(nèi)形成對4 條山谷間空域通道的威力覆蓋,有利于第一時間發(fā)現(xiàn)入侵目標(biāo)并實現(xiàn)對目標(biāo)的連續(xù)跟蹤探測。

    3.2 反突防戰(zhàn)術(shù)

    選定陣地后,根據(jù)敵方目標(biāo)活動區(qū)域及地形遮蔽條件、威力盲區(qū)情況進行預(yù)測分析,預(yù)先籌劃反突防戰(zhàn)術(shù),提升雷達情報保障能力。

    3.2.1 低空盲區(qū)預(yù)測

    根據(jù)雷達理論威力數(shù)據(jù)和雷達陣地遮蔽數(shù)據(jù),按照敵方兵力出動的大致方位繪制雷達方位威力剖面圖,對雷達方位威力剖面探測盲區(qū)進行直觀分析,如圖9。需要重點關(guān)注的威力盲區(qū)包括山谷間的空域通道、較近處的高山山后區(qū)域,如陣地B 北側(cè)高山山后的威力盲區(qū)。相應(yīng)地,在對應(yīng)方位的探測盲區(qū)進行預(yù)先標(biāo)注,作為敵方目標(biāo)出現(xiàn)或消失的重點關(guān)注區(qū)域,并預(yù)先開展預(yù)案推演和模擬演練。

    圖9 雷達方位威力剖面圖

    3.2.2 突防航線目標(biāo)預(yù)測

    根據(jù)預(yù)測的敵方低空突防航線,對敵方目標(biāo)出動情況進行預(yù)先推演,預(yù)測敵方目標(biāo)可能出現(xiàn)的方位、距離、飛行高度或區(qū)域范圍,如圖8 中R1、R2、R3、R44 條突防航線,制定雷達作戰(zhàn)操作預(yù)案。

    在對抗戰(zhàn)術(shù)設(shè)計中,可以采取重點區(qū)域標(biāo)注、雷達操作員按扇區(qū)分工協(xié)作、合理調(diào)整雷達工作電傾角參數(shù)等預(yù)案策略,提醒雷達操作員重點監(jiān)視對應(yīng)方位可疑目標(biāo),并提升雷達裝備對低空目標(biāo)的探測分辨能力,以便第一時間捕獲目標(biāo),完成情報上報任務(wù)。

    3.2.3 特殊區(qū)域目標(biāo)跟蹤預(yù)測

    根據(jù)雷達高度層威力圖,分析識別雷達威力不連續(xù)覆蓋區(qū)域,如圖10,由于地形起伏,雷達威力在特定區(qū)域形成梳齒狀不連續(xù)區(qū)域,雷達對該區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)探測連續(xù)性將受到極大影響。

    圖10 雷達威力不連續(xù)覆蓋區(qū)域

    戰(zhàn)前籌劃階段,可以根據(jù)雷達高度層威力圖對特定區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)出現(xiàn)、暫消情況進行預(yù)判,召集雷達戰(zhàn)勤班組進行推演分析,做到心中有數(shù);在作戰(zhàn)中可采用對目標(biāo)位置進行區(qū)域標(biāo)注、尾跡全顯、航跡合理外推預(yù)測和及時發(fā)現(xiàn)上報等戰(zhàn)術(shù),提升情報連續(xù)性、可靠性,降低漏壓情概率。

    3.2.4 背景雜波抑制

    利用雷達陣地遮蔽數(shù)據(jù),有效識別地形遠山產(chǎn)生的背景雜波區(qū)域。首先,在對抗開始前實地進行雷達探測,獲取雷達回波圖并分析研判雜波影響范圍,以設(shè)計合理的雜波抑制門限值、背景圖抵消等雜波抑制措施[11],防范敵方兵力利用地雜波環(huán)境掩護突防行動;其次,制定雷達工作參數(shù)作戰(zhàn)規(guī)劃預(yù)案,針對特定場景設(shè)計雷達用頻、雷達功率、雷達電傾角等工作策略,以提升目標(biāo)回波信號特性[12],提高雷達操作員在背景雜波干擾時的目標(biāo)判別準(zhǔn)確度;允許情況下,也可在陣地周邊設(shè)置目力觀察哨。

    4 結(jié)論

    機動雷達陣地的合理選擇與雷達對抗戰(zhàn)術(shù)的科學(xué)籌劃,是提升雷達作戰(zhàn)效能和戰(zhàn)場生存能力的重要前提。在雷達陣地堪選中,雷達陣地高度、雷達對主戰(zhàn)方向、重點區(qū)域及重點航線的覆蓋能力是影響雷達陣地選擇的主要因素;而雷達作戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)的制定,則是以及時探測發(fā)現(xiàn)、準(zhǔn)確連續(xù)跟蹤和有效應(yīng)對變化等提升雷達情報保障能力為核心出發(fā)點。本文提出面向數(shù)字化戰(zhàn)場環(huán)境的機動雷達陣地堪選方法及對抗戰(zhàn)術(shù)策略,對于構(gòu)建預(yù)警監(jiān)視作戰(zhàn)籌劃等業(yè)務(wù)信息系統(tǒng),以及雷達兵力反突防作戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃具有實際意義。未來,雷達裝備組網(wǎng)作戰(zhàn)、固定雷達與機動雷達的混合運用及作戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)優(yōu)化是下一步有待深入研究的課題,也是聯(lián)合作戰(zhàn)條件下雷達情報保障與戰(zhàn)術(shù)協(xié)同的重要方向。

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