地面高功率微波攻击站对无源侦察卫星攻击示意图如图10.13 所示。
图10.13 地面高功率微波攻击站对无源侦察卫星攻击示意图
A—高功率微波攻击站;B—星载无源侦察卫星;C—地面远程警戒跟踪雷达站,为A 站指引方向;D—卫星侦察站地面投影点;E1、E2、…、Ei—地面雷达站与卫星侦察的目标;H—卫星侦察站的高度。
1.星载侦察站和高功率微波攻击站的工作过程
卫星无源侦察站B 到达被侦察目标的上空时,开启雷达侦察天线进行搜索,在地面工作的雷达站,在不知不觉中自己的雷达参数被卫星侦察站获取,存入它们的数据库。
在侦察卫星站到达远距离警戒跟踪雷达站C 的范围时,C 站获得卫星B 的方向、位置。将B 站的坐标信息传给A 站,A 站按照C 站的信息进行坐标转换后,自动将方向对准B 站,在B 站的天线搜索过程中,在某一时刻可能将天线主瓣对准A 站的主瓣,使得B 站接收A 站的功率最强,有可能达到足以使B 站接收机的放大器损伤的程度,灵敏度降低、侦察距离缩短,如其侦察距离降低到小于H 时,则该卫星已失去应有的侦察功能,这就说明A 站攻击成功。
2.攻击无源侦察卫星站需要等效功率
设卫星侦察站接收到高功率微波武器发射的功率为
式中 GB——侦察接收站的天线增益;(www.xing528.com)
e-Rβ——大功率微波站馈线损耗和微波发射站至侦察站之间的损耗。
若Px为侦察接收机器件的损伤功率,使其接收灵敏度下降,致使探测距离下降至H 值以下时,所需要的接收功率。
由表10.1 可知,在脉冲宽度为100 ns,脉冲功率为17.6 dBW,单次脉冲可对检波器击穿。
由表10.2 可知,在脉冲宽度为30 ns,脉冲峰值功率为16 dBW 时,单次脉冲可将混频器损伤击穿。
根据上述数据,选择Px= 60 W,脉冲宽度为100 ns,单次脉冲e-Rβ=0.03,GB=20 dB,λ=3 cm。将上述参数代入式 (10.6),算得PjAGjA与R 的数据见表10.7。
表10.7 微波器件毁伤效应对不同距离所需的等效峰值功率
如果在被攻击的无源侦察站的接收机上加有微波隔离器,可能需要的损伤功率还要增加15~20 dB。对机载或星载侦察接收机的高功率微波攻击,其攻击的概率较高,因为侦察接收天线为了侦察各种雷达辐射源,必须进行搜索,其天线主瓣对准高功率微波攻击站的概率增加,使之接收机器件损伤概率增加。而星载SAR 的天线一般不进行搜索,它的天线主瓣对准高功率微波站天线主瓣概率很低,因此,星载SAR 接收机器件损伤的概率比较低。这是一些战术使用中的问题,但是,在发展高功率微波武器时,对技术到战术应用和造价等一系列的问题,必须通盘考虑,才能使这种装备发挥应有的作用。如果技术上可行,但造价很高、设备太笨重、使用不便等,也会限制它的使用价值。
各类干扰机和高功率微波武器所需等效辐射功率量级如图10.14 所示。
图10.14 各类干扰机和高功率微波武器的等效辐射功率量级统计示意图
1—对警戒引导雷达的欺骗干扰机;2—投掷式干扰机;3—机载自卫干扰机;4—舰载自卫干扰机;5—机载支援干扰机;6—地对空掩护性干扰机;7—超级干扰机;8—灵巧级高功率微波武器;9—基本性微波能武器;10—发展中的微波能武器。
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