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无人机拦截雷达探测无人机干扰五大反技术全揭示

发布时间:2022-09-27 05:27:55来源:雷竞技赛事竞猜 作者:雷竞技刀塔

  目前,该系统已由联邦局进行了演示验证。 “毒液”系统 诺斯洛普·格鲁曼公司研发的“毒液”(Venom)反无人机系统结合了该公司的轻型激光指示测距仪(LLDR)技术,确切的说是该测距仪的一个能力增强。 诺斯洛普·格鲁曼公司于2014年开始交付轻型激光指示测距仪,美国陆军已经列装了2700多套该系统。 2015年7月,于美国俄克拉荷马州锡尔堡进行的美国陆军机动火力综合试验(MFIX)演习行动中,由两辆车搭载的“毒液”系统为火力支援提供精确的目标坐标,展示了识别和跟踪小型无人机系统以及机动精确瞄准的能力,实现了反无人机功能。

  “毒液”系统接收“旋转-提示”(slew-to-cue)传感器信息,并锁定、跟踪低飞的小型无人机。“毒液”系统还通过装甲下方的嵌入式传感器,实现了移动目标的精确定位。这个重要能力为机动部队提供了附加的保护。 “毒液”反无人机系统可为火力支援提供精确的目标坐标 英国研发的“反无人机防御系统” 日前,英国三家公司(布莱特系统监控公司、切斯动力公司以及恩特普赖斯控制系统公司)研发出了一种新的“反无人机防御系统”(AUDS)。该系统是世界上首个完全集成的无人机防御系统,可以探测、跟踪并摧毁小型和大型无人机。

  “反无人机防御系统”是利用无人机本身的通信系统来对付无人机,集探测、跟踪与干扰功能于一体的反无人机系统。该系统主要通过干扰无人机控制信道,利用无线电使无人机在空中无法飞行。 系统原理是用雷达和光学仪器精准定位无人机,然后发射定向的大功率干扰射频,切断无人机与遥控器之间的通信,迫使无人机降落。具体操作程序就是:AUDS系统启动后,通过对准无人机的定向天线向无人机发出无线电信号,以干扰无人机操作员发出的无线瓦的定向波束)并使之失效。当无人机接收到AUDS发出的信号时,它就会“僵住”,无法判断方向,从而“冻”在空中,使操作者认为无人机出现故障、电池耗尽或坠毁等情况。 AUDS系统已在法国和英国进行了广泛的测试,演示验证了AUDS系统在15秒内探测、跟踪以及干扰目标的能力。

  目前,英国正在进行AUDS系统诱控能力的研究,使AUDS系统操作人员可以获得目标无人机的控制权。 英国AUDS反无人机系统,它会使目标无人机无法判断方向,从而“冻”在空中并坠毁 “阿德罗尼斯”无线电监视与反无人机系统 德国罗德与施瓦茨公司的“阿德罗尼斯”(Ardronis)系统在2015年成功完成测试后,该公司又推出了新的“阿德罗尼斯”定位与拒止可扩展的系统。该系统可用于探测和防御400MHz~5.8GHz范围内的小型无人机的威胁。

  此外,如果用户需要主动拒止组件,该公司还可为“阿德罗尼斯”系统进一步增加跟随-干扰设备,该设备包括发射器和天线,可对低速无人机进行压制,使其无法使用。 “阿德罗尼斯”套件的可配合预警能力,是该系统的另一个特征。该系统可以侦测和定位已起飞甚至是停留在地面的无人机,从而提供快速反应能力,而无需使用主动对抗装备。 “隼盾”反无人机系统 意大利芬梅卡尼卡集团Selex ES公司推出了其“隼盾”(Falcon Shield)反无人机系统,该系统采用了带有电频监测功能的雷达,以在光电传感器识别和跟踪违禁无人机之间,探测任何违禁无人机。 “隼盾”系统不仅具有发现、识别、跟踪、定位并击落敌对或可疑的微型无人机,还具备一种独特的能力,即从对方手中夺得无人机控制权,迫使其改变飞行方向并安全降落。

  芬梅卡尼卡集团公司整合了一个模块化和可扩展的系统,既可以为城市大型建筑群提供全程重点保护,也可以保护机场或大型关键基础设施,如核电站或前沿军事基地。 “隼盾”反无人机系统已经具备了发现、锁定、跟踪及识别的能力,并且已经投入使用。目前该公司正在进一步研发的是电子侦察和电子攻击元件。 Selex ES公司的“隼盾”反无人机系统不仅具有发现、识别、跟踪、定位并击落敌对或可疑的微型无人机功能,还具备从对方手中夺得无人机控制权的能力 Selex ES公司目前正在研发的电子侦察和电子攻击元件,以进一步提升反无人机效能 Airbus DS公司的反无人机系统 空客防务与航天公司(Airbus DS)已开始销售一种反无人机系统。该系统将来自不同来源的感应数据与最新的数据融合、信号分析和干扰技术结合起来,因此系统效率将非常高。系统利用现有的操作雷达、红外摄像机和探向器确认无人机的状况,并在5千米~10千米的距离内就可评估其潜在威胁。

  基于庞大的威胁资料库和对控制信号的实时分析,干扰器能截断无人机及其控制员之间的联接。之后,探位器将追踪到无人机控制员的位置,进而将其逮捕。 此外,该公司研发的智能响应干扰技术只会阻断遥控无人机的相关频率,而周围其它的频率不会受到影响。由于干扰技术包括多种接收和转发功能,远程控制分类和全球定位系统欺骗等更成熟的技术也可以得到利用。这能使干扰更加高效准确,同时系统可以对无人机进行接管控制。 空客防务与航天公司对这款反无人机系统已进行了大量的测试,根据要求的配置,首款反无人机系统将于2016年中期出售。

  空客防务与航天公司研制的反无人机系统——新型无人机探测与压制系统,利用现有的操作雷达、红外摄像机探向器确认无人机的状况,并在5-10km的距离内就可评估其潜在威胁 IAI公司的反无人机系统 2015年10月,以色列航空工业公司(IAI)推出了“无人机卫士系统”(Drone Guard),它是一款用于无人机探测、识别以及飞行干扰的新型系统。 为了探测低征候、低空以及低俗空中目标,该系统采用了3D雷达,包括埃尔塔(ELTA)公司的ELM-2026D雷达、ELM-2026B雷达以及ELM-2026BF雷达,分别用于无人机的近程(10千米)、中程(15千米)和远程(20千米)探测,并与特殊探测与跟踪算法相耦合,此外还包括用于目标视觉识别的光电传感器。它带有可作为独立系统使用的干扰系统——自适应干扰系统,可与探测和识别传感器协同。

  继而,该系统能够干扰无人机的飞行,或能够迫使无人机返回原始起飞点,或者将其打下来然后坠毁。 拉斐尔公司的“无人机穹”系统 以色列拉斐尔先进防务系统公司研发出了一款反无人机系统——“无人机穹”(Drone Dome)。该系统是一个无人机探测、跟踪和压制系统,通过采用“端对端”的系统设计,该系统可提供有效的空域防御,对抗的无人机,防止其进行空中袭击、情报收集及其它恐怖行动。 目前,在反无人机系统中,最普遍的方法就是干扰无人机的射频信号,从而阻止其与地面控制装置通信。而“无人机穹”可干扰全球导航卫星系统信号,使无人机无法知道自身位置,从而在失去控制后无法返回到起飞地点。

  拉斐尔公司的“无人机穹”反无人机系统,其可干扰导航卫星系统信号,使无人机无法知道自身位置,从而在失去控制后无法返回到起飞地点 反无人机监视雷达系统 在整个反无人机行动过程中,对无人机进行前期的监视、侦察和预警是必不可少的步骤。瑞典萨博公司的“长颈鹿”雷达以及以色列研发的三维电子雷达系统是典型的反无人机雷达系统。 探测预警雷达系统 瑞典萨博公司拓展了“长颈鹿”(Giraffe)AMB雷达,使其在常规模式下提供空中监视能力的同时,探测、分类和跟踪低空或低速飞行的小型无人机,并已验证了在复杂环境下同时应对6架无人机目标的能力。

  萨博公司于2015年4月向英国政府代表演示了近程和中程“长颈鹿”灵敏多波束雷达系统。该系统具有增强的“低慢小”目标探测跟踪能力,能发现超过100个雷达反射截面不小于0.001平方米的空中目标,将无人机从周围地面杂波中识别出来。 该雷达可与多种类型的武器系统相连接,执行反无人机任务。 瑞典萨博公司的“长颈鹿”AMB雷达,其可在复杂环境下同时应对6架无人机目标 以色列研发的三维电子雷达系统 以色列ARTSYS360公司正在研发一种可探测小型无人机系统的小型三维电子雷达。ARTSYS360公司的这款雷达重量小、能耗低,扫描范围达400米。 该雷达系统可以实现垂直方向三维90°扫描、水平方向360°扫描,提供1.5°的水平和垂直精确度,以360°/秒扫描一次。

  其小型雷达及其控制中心通过WiFi、局域网、RJ45水晶接头及3G网络进行通信,通过电子栅格提供电力,拥有一组可选式4块锂电池,执行任务可持续48~96小时,还拥有一块太阳能光板。 该雷达系统的一个主要用途是国土安全领域,比如,沿着围栏或边境部署,作为边防巡逻以外的额外防护措施。该系统可以探测及干扰靠近的四轴飞行器并使其失效,这在防止无人机空中事故方面也具有潜在用途。 ARTSYS360公司表示,该雷达系统可以确保三维——360°盲区覆盖,并确保在高密度环境下的探测和跟踪,其执行任务时的辐射较低,因此也适宜在城市地区执行任务。

  激光反无人机武器系统 这种机理的反无人机系统具有精度高、附带损伤小、单次射击成本低、功率可调、灵活性好、可实施软硬杀伤等优点,有望成为重要的反无人机武器,但技术有待于进一步成熟。 拉斐尔公司的“铁束”反无人机系统 拉斐尔先进防务系统公司研发出了一款称为“铁束”(Iron Beam)的反无人机产品,该产品是C-RAM系统的衍生品,基于激光武器生成动力效应。“铁束”能够发射低强度激光,令视线范围内的无人机起火坠毁。

  关于“铁束”反无人机系统的具体情况公开披露的很少,但据称,该系统的有效范围仅有1英里(约1.61米)多点。 拉斐尔公司的铁束“激光反无人机系统,其能够发射低强度激光,令视线范围内的无人机起火坠毁 2.波音公司的车载激光武器系统 波音公司激光与光电系统部门研发出了一种袖珍型激光武器系统(CLWS),该系统具有成熟的技术,能够安装在各种车辆上,并能够对付当前小型无人机系统和飞行器的迅速激增所带来的威胁。

  波音公司于通用动力公司合作,将袖珍型激光武器系统安装在“斯特赖克”车上,于2016年4月11日~20日在俄克拉荷马州的锡尔堡进行的美国陆军机动火力综合试验(MFIX)中,对移动远征高能激光器(MEHEL)进行了演示验证。 波音公司还和陆军空间与导弹防御司令部合作,对高能激光器机动试验卡车(HELMTT)进行联合试验,试验卡车的作用类似于在MFIX试验中拦截目标的激光武器。通过MFIX试验,波音公司验证了基于传感器与射手网络上作为射手的激光器的能力。 考虑到该激光器能够打击情报、预警和侦察的无人机和无人机系统,该激光器在反情报、预警和侦察领域具有潜在的应用价值。

  波音公司轻便型激光反无人机武器系统能够安装在各种车辆上使用,对付当前小型无人机和飞行器 低空近程防空武器系统 低空近程防空武器主要利用战斗部破片或动能对无人机实施硬杀伤,如高炮/弹炮结合防空系统和C-RAM系统等,是目前最可靠的反无人机武器。相对于激光反无人机武器而言,传统的低空近程防空武器技术比较成熟,但用导弹和炮弹拦截无人机均会产生碎片,从而引起附带损伤。

  美国陆军的反火箭炮、火炮和迫击炮(C-RAM)系统是最传统和典型的反无人机方案。在伊拉克和阿富汗战争期间,该系统被安装在牵引车上以保护关键位置免遭暴乱分子的间瞄火箭炮和迫击炮火力的攻击。 美国与雷锡恩公司合作,通过研发美国陆军与美国海军陆战队通用的泰利斯、雷锡恩系统公司的AN/TPQ-37“火力发现者”(Firefinder)雷达或AN/MPQ-64A1改进型“哨兵”(Sentinel)武器定位雷达以及自动化武器系统,将其舰载“密集阵”近距离武器系统转变成C-RAM系统。 “火力发现者”、改进型“哨兵”雷达以及“长颈鹿”防空雷达能够跟踪来袭的火箭炮、火炮炮弹以及迫击炮弹,并且能够在几秒钟内精准地提示C-RAM系统火炮进行拦截。这些雷达能够提供前所未有的3-D战场视场,因为它们能够近实时识别武器的发射点(从机枪到重型直瞄火力武器以及间瞄火力武器),因而具有改变战场形势的可能性。 这些雷达还能够对友方飞机、直升机以及无人机进行实时跟踪,因此将这种技术应用于敌方无人机的探测是一次显著飞跃。敌方无人机一旦被识别并被标定为需要击毁的目标,动能拦截系统就会接收到指示信号。

  雷达研发公司正在开发附加功能:2015年初,萨博公司进行了一系列的试验,为英国国防部验证“长颈鹿”雷达在反无人机行动中的附加功能。 在C-RAM系统中,火炮成为了拦截小型无人机的首选武器,为避免在城区部署的快速发射的防空火炮带来严重的附带损伤,该系统装备了自毁式弹头。 此外,美国陆军的C-RAM系统性能得到了迅速的发展,当前正处在部署“间瞄火力防护能力(IFPC)增量2拦截”阶段,目的是提高快速部署型部队在2020年之后应对突发空中威胁(包括无人机和巡航导弹)时的防护能力。 该系统基于一个能够携载15套导弹发射管的发射器,安装在制式“中型战术车辆家族”的卡车底盘上。

  该发射器能够混合装填多种武器,以应对各种不同的威胁。第一代武器包括雷锡恩公司的AIM-9X“响尾蛇”(Sidewinder)空空导弹、美国陆军自行研制的配有低成本主动导引头的导弹,以及洛克希德·马丁公司研制的配有半主动导引头的小型杀伤飞行器。 C-RAM系统目前是美国及其盟国默认的反无人机系统。 美国陆军的C-RAM系统是最传统和典型的反无人机方案,可对无人机实施打击 其他反无人机技术 其他的反无人机武器系统包括微型动能杀伤以及微波反无人机技术。这些技术是传统反无人机武器系统和技术的有力补充。

  微型动能杀伤 微型动能杀伤(MHTK)是美国陆军“扩展区域防护和生存力项目”的重要组成部分,也是美军未来的主要C-RAM武器,它是一款袖珍拦截弹,可以使用洛克希德·马丁公司推出的多任务导弹发射器系统发射。 MHTK采用半主动制导模式,依靠雷达捕捉来袭目标,火控系统指引导弹飞向目标直到导引头发现目标反射的回波。MHTK属于其“命中即杀伤”技术中的一种。 拦截弹全重仅2.2千克,长度仅为0.6米,完全采用碰撞方式来拦截敌方发射的火箭弹、炮弹和迫击炮弹。MHTK上没有爆破战斗部,因此能够将潜在的附带损伤降到最低,同时,也使得导弹的拦截近界有所降低。 2013年3月底,MHTK完成了首次制导试飞。2016年4月5日,洛克希德·马丁公司宣布完成MHTK在白沙靶场的阶段测试。返回搜狐,查看更多

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