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红旗-16是我国新一代中低空防空系统,它具备射程远、精度高、可以全向攻击、抗干扰能力强等优点。
与近期新闻热点兵器,俄罗斯的SA-11“山毛榉”相比,红旗-16在雷达、发射方式等方面都占有较大的优势,总体战术技术指标要优于SA-11“山毛榉”。
红旗-16与SA-11相比,最大的一个特点可能就是系统架构上面,红旗-16采用了多功能相控阵雷达,只有一部雷达就可以完成探测、跟踪、锁定和制导功能,这是第三代防空导弹典型的特点,它的优点就是减少了系统的雷达数量,避免了某个雷达战损导致整个系统效能的降低乃至失能,也有利于降低后勤保障方面的难度。
SA-11仍旧采用搜索雷达车跟踪照射雷达分开配置,为了防止照射雷达被对方干扰和破坏,导致系统失能,所以SA-11在每个发射车上面都配备了跟踪照射雷达,并且让发射车具备一定的独立作战能力,即使一部发射车被破坏,其他发射车还具备作战能力,这样做的缺点是系统雷达数量仍旧偏多,对系统造价、电磁兼容、后勤保障等方面都造成不利的影响。
就雷达本身性能来说,红旗-16也要优于SA-11,红旗-16采用的是二维相控阵雷达,也就是在水平和高低两个方向都实现电子扫描,二维相控阵雷达的优点就是扫描速度快,可以利用电子扫描的优点迅速改变波速的指向,确认目标,例如在探测到目标的情况下,迅速调转波速确认目标,在这种情况下,目标运动距离较近,跟踪文件关联比较方便,尤其在多目标和对付高速、高机动目标的情况下,所以在使用二维相控阵雷达之后,红旗-16防空导弹武器系统对付饱和目标能力大为提高。
对采用半主动雷达制导的防空导弹来说,二维相控阵搜索雷达只是解决了大部分问题,还有一个问题需要解决,那就是照射问题,传统的照射雷达仍旧采用机械转动的方式,一次只能一个目标,并且在天线转动过程中由于机械控制原因,它的速度、精度都会受到影响,这样在一定程度上限制了系统抗饱和能力的。所以相控阵照射雷达出现,它利用电子扫描、多波束技术来照射目标,这样它的速度和精度就要比机械照射雷达要高的多。
最重要的是可以将相控阵照射雷达集成到多功能相控阵雷达之中,这样就可以将两种雷达合二为一,例如西欧的APAR雷达,它就集成相控阵照射模块,采用间隔连续波(ICWI)技术,这样舰艇上就不需要配备照射雷达,在测试过程中,APAR曾经让一个阵面同时照射两个目标,制导两枚防空导弹攻击两个目标,显示了较强的抗饱和攻击能力。日本也从西欧引进这个技术,将其集成到19DD上面,不过在19DD上面,它的主阵面是C波段,所以X波段照射阵面单独分离出来。
笔者注意到红旗-16防空导弹武器系统只有一部多功能相控阵雷达,而红旗-16防空导弹采用半主动雷达制导系统,需要照射雷达,因此可以确定红旗-16的多功能制导相控阵雷达和APAR一样,是X波段相控阵雷达,集成有ICWI模块,具备较强的抗饱和攻击能力。
SA-11的搜索雷达只实现了高低方向的电子扫描,方位采用机械扫描,也就是所谓的一维相控阵雷达,现代雷达一般具备数据自动录相能力,为了避免漏警、虚警,一般需要2-3次才能确认目标,这样雷达需要转2-3圈才能确认目标,而目标关联速度较慢,确认比较困难,尤其是在多目标和对付高速、高机动目标的时候尤其如此。所以它对付饱和攻击的能力要低于红旗-16。
SA-11仍旧采用了机械照射雷达,为了提高系统对付多目标的能力,它为每个发射车都配备了照射雷达,用这样最简单的方法来提高系统的多目标能力,但是也引起了一系列的问题。
由此可见红旗-16利用后发优势,采用新技术,特别是新一代二维相控阵雷达技术,有力的提高了系统的抗饱和攻击能力,同时也精简系统。整体战术技术指标比SA-11有较大的提高。
不过俄罗斯也注意到这一点,上世纪90年代以后,俄罗斯也开始新一代中程防空系统的研制,根据相关资料,它也采用了多功能相控阵制导雷达,采用了二维相控阵技术,目标探测能力、抗干扰能力、抗饱和攻击能力大为提高,另外它的导弹采用9M96系列导弹,体积和重量更少,并且采用了主动雷达制导方式,提高了系统的抗干扰和饱和攻击,而且还可以完全取消照射雷达,系统进一步精简单。只不过由于俄罗斯经济不振,研制进度比较迟缓,有消息说韩国已经投资这个系统,成为韩国的铁鹰防空系统。
对于红旗-16来说,未来可能需要研制新一代紧凑型防空导弹,提高单车的载弹量,另外采用主动雷达制导方式,进一步提高系统的抗干扰和抗饱和能力。(作者署名:鼎盛 小飞猪)
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