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    復(fù)雜電磁環(huán)境效應(yīng)分析與解讀

    2024-01-13 09:05:47張江明付茂才
    科技與創(chuàng)新 2023年6期
    關(guān)鍵詞:環(huán)境效應(yīng)電磁信息系統(tǒng)

    張江明,付茂才,劉 青

    (中國(guó)電波傳播研究所,山東 青島 266107)

    電子信息系統(tǒng)復(fù)雜電磁環(huán)境效應(yīng)是復(fù)雜的電磁環(huán)境對(duì)電子信息系統(tǒng)的影響的統(tǒng)稱,國(guó)外一般稱為E3(Electromagnetic Environment Effects)問題。電磁環(huán)境效應(yīng)具體內(nèi)容主要包括電磁干擾(EMI)、電磁輻射(EMR)、靜電沉積、靜電放電(ESD)、電子防護(hù)(EP)、電磁兼容性(EMC)、電磁脈沖(EMP)、電磁易損性(EMV)危害等。

    受復(fù)雜電磁環(huán)境效應(yīng)影響,電磁空間內(nèi)的電子信息系統(tǒng)、用頻裝備效能發(fā)揮程度高低不一,部分裝備甚至無法正常使用。更大的威脅在于電磁環(huán)境效應(yīng)會(huì)對(duì)通信指揮網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生級(jí)聯(lián)影響,嚴(yán)重時(shí)使整體作戰(zhàn)能力無形中大打折扣[1]。事實(shí)證明,復(fù)雜多變的電磁環(huán)境效應(yīng),對(duì)其范圍內(nèi)的電子信息系統(tǒng)影響巨大,對(duì)通信設(shè)備可能產(chǎn)生傳不遠(yuǎn)、聽不清、誤碼高的影響,對(duì)雷達(dá)設(shè)備可能產(chǎn)生看不遠(yuǎn)、辨不清的影響,對(duì)導(dǎo)航設(shè)備可能產(chǎn)生被誤導(dǎo)、被誘騙的影響。

    基于此,復(fù)雜電磁環(huán)境效應(yīng)的研究工作有其重要性和緊迫性。本文從復(fù)雜電磁環(huán)境定義、基本特征、構(gòu)成因素等方面對(duì)復(fù)雜電磁環(huán)境效應(yīng)進(jìn)行分析與解讀。

    1 復(fù)雜電磁環(huán)境定義

    戰(zhàn)場(chǎng)復(fù)雜電磁環(huán)境指的是在一定的空域、時(shí)域、頻域和功率域上,多種電磁信號(hào)同時(shí)存在,對(duì)用頻裝備運(yùn)用和作戰(zhàn)行動(dòng)產(chǎn)生一定影響的電磁環(huán)境[2]。具體來說,就是在特定的戰(zhàn)場(chǎng)空間內(nèi),電磁輻射源種類多、輻射強(qiáng)度差別大、信號(hào)分布密集、信號(hào)形式多樣,能對(duì)指揮通信、雷達(dá)偵察、電子裝備運(yùn)用產(chǎn)生嚴(yán)重威脅和影響的電磁環(huán)境[3]。

    2 復(fù)雜電磁環(huán)境特征

    電磁環(huán)境復(fù)雜性主要有如下體現(xiàn)。

    電磁頻譜覆蓋范圍廣。電磁頻譜既是傳遞信息的載體,又是獲取信息的重要手段,是一種重要的戰(zhàn)略資源,是電子對(duì)抗中的爭(zhēng)斗焦點(diǎn)。當(dāng)前,電子信息系統(tǒng)的頻譜幾乎占據(jù)了整個(gè)電磁頻譜,涵蓋所有頻段,特別是超寬帶技術(shù)的興起,單設(shè)備工作所占用的頻帶較之前有很大的改變[4]。

    輻射源數(shù)量多、密度高。電子信息系統(tǒng)種類多、數(shù)量大,各種業(yè)務(wù)需求衍生出的不同技術(shù)體制的電子信息系統(tǒng)數(shù)以億計(jì),擁擠在有限的頻段、空間內(nèi),電磁環(huán)境的信號(hào)密度變得越來越高。如移動(dòng)通信基站設(shè)備全球保有數(shù)量急劇增加,從2008 年的351.6 萬個(gè)到2013 年的779.3 萬個(gè),3G 通信基站數(shù)量持續(xù)增加的同時(shí),4G 通信基站近兩年迎來飛速發(fā)展,2015 年中國(guó)4G 基站規(guī)模已接近150 萬個(gè),占全球4G 基站數(shù)量50%以上。

    信號(hào)與調(diào)制類型的多樣化。目前,各類電子信息系統(tǒng)廣泛采用了復(fù)雜的信號(hào)調(diào)制樣式,同時(shí)新技術(shù)體制設(shè)備的投入使用進(jìn)一步加劇了這種情況,如現(xiàn)代通信系統(tǒng)采用了正交頻分多址(OFDMA)[5]、寬帶碼分多址(WCDMA)[6]、時(shí)分同步碼分多址(TD-SCDMA)[7]、單載波頻分多址(SC-FDMA)[8]等體制。

    電波環(huán)境非穩(wěn)態(tài)時(shí)變。受傳播介質(zhì)、地形變化等因素的影響,無線電波在傳播過程中是非穩(wěn)定、時(shí)刻變化的,這也導(dǎo)致了電波環(huán)境的非穩(wěn)態(tài)時(shí)變特性。如地面反射、大地吸收、地質(zhì)變化、建筑物的反射和邊緣繞射等地理因素造成的多徑效應(yīng),入射至電離層的線極化波再返回地面時(shí)將發(fā)生角度偏轉(zhuǎn)[9-10]引起的極化狀態(tài)變化,這些因素均加劇了電磁環(huán)境的復(fù)雜多變性。

    3 復(fù)雜電磁環(huán)境構(gòu)成因素

    造成戰(zhàn)場(chǎng)電磁環(huán)境復(fù)雜多變的因素較多,其主要構(gòu)成因素如下所述。

    3.1 電磁干擾環(huán)境

    電磁干擾環(huán)境主要指對(duì)抗方利用電子戰(zhàn)裝備實(shí)施的全方位、高強(qiáng)度、有針對(duì)性的電磁干擾輻射。這是造成戰(zhàn)場(chǎng)電磁環(huán)境復(fù)雜性最突出的關(guān)鍵因素,它對(duì)電子裝備運(yùn)用、指揮通信以及作戰(zhàn)行動(dòng)構(gòu)成嚴(yán)重威脅。電磁干擾來源主要有:①空中電子干擾??罩须娮痈蓴_主要來源于干擾機(jī),現(xiàn)今各國(guó)都在大力研發(fā)空中電子戰(zhàn)飛機(jī),空中電子干擾將越來越多,干擾威脅大大增加。如美軍EA-18G“咆哮者”電子戰(zhàn)飛機(jī)[11]、EC-130H 通信干擾飛機(jī)[12]等。②地面電磁干擾。地面電子干擾輻射源種類繁多,如地對(duì)地短波、超短波干擾,地對(duì)空雷達(dá)干擾裝備以及專門的通信干擾裝備。③海上電子干擾。海上電子干擾包括艦載電子戰(zhàn)系統(tǒng)以及艦載干擾彈。如美軍的AN/SLQ-32 型艦載電子戰(zhàn)系統(tǒng)[13],其主要功能包括識(shí)別、預(yù)警反艦導(dǎo)彈目標(biāo)并可進(jìn)行強(qiáng)力的定向無源干擾。

    3.2 非干擾用頻裝備輻射環(huán)境

    非干擾用頻裝備輻射環(huán)境主要是指?jìng)刹樘綔y(cè)、防空反導(dǎo)以及指揮通信等電子信息系統(tǒng)威脅環(huán)境,主要有:①偵察監(jiān)視系統(tǒng),包括偵察衛(wèi)星、偵察飛機(jī),如電子偵察衛(wèi)星、無人機(jī)等。美軍在伊拉克、阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)行動(dòng)中,給無人機(jī)提供了廣闊的展示其作戰(zhàn)才能的舞臺(tái),聲名赫赫的“全球鷹”無人機(jī)[14]在敵情偵察、反恐跟蹤等行動(dòng)中發(fā)揮了巨大作用。2010 年3 月至5月,美國(guó)先后試驗(yàn)了3 種空天型飛行器,即HTV-2 獵鷹高超速無人機(jī)、X-37B 空天無人機(jī)和X-51A 臨近空間高超聲速巡航導(dǎo)彈,開啟了無人機(jī)向更高、更遠(yuǎn)、更快的空天領(lǐng)域發(fā)展的潮流[15]。②預(yù)警探測(cè)系統(tǒng),主要有地面、海上、空中預(yù)警雷達(dá)等,如美軍E-3 空中預(yù)警機(jī)、美國(guó)AN/FPS-115“鋪路爪”遠(yuǎn)程預(yù)警雷達(dá)。③防空反導(dǎo)系統(tǒng),主要有防空導(dǎo)彈系統(tǒng)雷達(dá)、火控雷達(dá),如美軍高空區(qū)域防御(THAAD)地基X 波段雷達(dá),即“薩德”反導(dǎo)系統(tǒng)[16]。④無線指揮通信系統(tǒng),主要包括各類短波、超短波、微波通信以及地空、空空、艦空、岸艦指揮、衛(wèi)星通信系統(tǒng)等。

    3.3 用頻裝備自擾互擾環(huán)境

    己方用頻裝備自擾互擾環(huán)境指的是在同一時(shí)域、空域內(nèi),己方各類用頻裝備密集分布、同時(shí)使用時(shí)可能存在的同頻、鄰頻、互調(diào)干擾等,這些也都會(huì)影響裝備效能的發(fā)揮,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致電子信息系統(tǒng)無法工作,危及作戰(zhàn)行動(dòng)的勝利。用頻設(shè)備在設(shè)計(jì)之初已考慮各系統(tǒng)間、系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備間的電磁兼容性,但大量傳統(tǒng)設(shè)備的信息化改造,加之新的電子設(shè)備的不斷應(yīng)用,導(dǎo)致同一區(qū)域內(nèi)的電磁環(huán)境密度越來越高,實(shí)際干擾電平會(huì)超出部分裝備的允許干擾電平,造成干擾。在大型作戰(zhàn)應(yīng)用平臺(tái)上,如艦船、飛機(jī)等必須統(tǒng)籌考慮各電子系統(tǒng)間的電磁兼容問題,防止出現(xiàn)電磁干擾影響作戰(zhàn)能力的情況[17]。因此,新形勢(shì)下的大型應(yīng)用平臺(tái)上各電子信息系統(tǒng)間電磁兼容性面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

    3.4 民用設(shè)備電磁輻射環(huán)境

    民用設(shè)備電磁輻射環(huán)境主要指同一時(shí)域、空域內(nèi)的各類民用電子設(shè)備形成的電磁環(huán)境,諸如廣電、移動(dòng)通信基站等大功率輻射設(shè)備與己方用頻裝備工作于同一時(shí)間、同一空間、頻段相近時(shí),極有可能產(chǎn)生無意干擾,對(duì)己方裝備性能發(fā)揮、通信指揮、作戰(zhàn)行動(dòng)帶來一定影響。當(dāng)飛機(jī)飛越大功率廣播電臺(tái)附近時(shí),地空通信頻率受到干擾,并且可以聽到廣播內(nèi)容。這表明,大功率的廣播發(fā)射源威脅航空通信安全[18]。

    4 E3 問題國(guó)內(nèi)外研究動(dòng)態(tài)

    復(fù)雜電磁環(huán)境效應(yīng)的最新研究進(jìn)展首先用于支撐信息化條件下的軍隊(duì)作戰(zhàn)行動(dòng)。用頻設(shè)備試驗(yàn)、評(píng)估實(shí)現(xiàn)“像作戰(zhàn)那樣試驗(yàn)和訓(xùn)練”是信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的必然要求。美國(guó)在此方面的研究一直走在全球前列,美軍建立了面向用頻設(shè)備全壽命周期的電磁環(huán)境研制程序和標(biāo)準(zhǔn),頒布電磁環(huán)境效應(yīng)頂層標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-464C,構(gòu)建了完善的數(shù)字/半實(shí)物仿真內(nèi)場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)證條件,構(gòu)建了基于“怎么打,怎么驗(yàn)”的外場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)證條件,構(gòu)建了跨地域多用頻設(shè)備復(fù)雜電磁環(huán)境適應(yīng)性聯(lián)合試驗(yàn)?zāi)芰Γ冶3至朔€(wěn)定的試驗(yàn)驗(yàn)證人才隊(duì)伍[19]。

    隨著電磁環(huán)境相關(guān)技術(shù)研究的深入,先進(jìn)國(guó)家尤其是美國(guó)已形成一整套電磁干擾分析計(jì)算的數(shù)字仿真軟件和相適應(yīng)的龐大數(shù)據(jù)庫(kù),并及時(shí)根據(jù)發(fā)展形勢(shì)更新?lián)Q代,以適應(yīng)不同戰(zhàn)場(chǎng)軍用平臺(tái)的需求。涉及該領(lǐng)域的主要產(chǎn)品包括美國(guó)國(guó)防部的SPECTRUM XXI、美國(guó)ATDI 公司的HTZ Warfareng、英國(guó)Logica 公司的Logica 頻譜管控工具軟件、瑞典Telub 公司的Wrap 無線頻譜管理系統(tǒng)等。

    但國(guó)內(nèi)復(fù)雜電磁環(huán)境研究領(lǐng)域仍存在許多不足之處:復(fù)雜電磁環(huán)境的定義和分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一;復(fù)雜電磁環(huán)境的逼真構(gòu)建無標(biāo)準(zhǔn)、無固定參照對(duì)象;復(fù)雜電磁環(huán)境中干擾評(píng)估體系無標(biāo)準(zhǔn)。這些都是復(fù)雜電磁環(huán)境效應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域亟需加強(qiáng)的方向。

    5 結(jié)束語

    美軍的研發(fā)歷程及軍事行動(dòng)清晰表明,控制電磁環(huán)境、奪取并保持電磁優(yōu)勢(shì)是打贏現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的先決條件?;诖?,制電磁權(quán)和制信息權(quán)是新形勢(shì)下軍事斗爭(zhēng)的需求,是打贏發(fā)生在電磁空間無形戰(zhàn)場(chǎng)中更加激烈的戰(zhàn)斗[20]、贏得未來戰(zhàn)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)的重要因素。

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