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第372部分

杂谈-第372部分

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矫嫦嗫卣罄状锵低常稍诩硕窳拥牡缱痈扇呕肪诚鹿ぷ鳎兴阉鳌⒍嗄勘旮偌暗嫉家ぷ鳌A街掷状锒甲坝�1个以30度角倾斜的单一阵列天线,工作时以60转/分的速度旋转。法国和意大利所签定的《FSAF备忘录》中规定,法国的SAAM将配备阿拉贝尔雷达,意大利的SAAM则使用埃姆帕雷达,此外,埃姆帕雷达亦将用于SAMP/N中,而阿拉贝尔则会配备在SAMP/T中,成为另外两种先进防空系统的火控设备。
阿拉贝尔是法国发展的第一代平面相控阵雷达,由汤姆逊…CSF公司负责研发,它是一种采用频率捷变窄波束的高效能三坐标多功能雷达。此型雷达工作频段较宽,由于配备精密的抗干扰设备,加上波形的敏捷性高,并且利用细窄的波束来保持跟踪目标的精度,使雷达具有相当强的抗干扰特性。阿拉贝尔为X波段雷达系统,可执行目标截获、目标跟踪及紫苑导弹的导引控制等多重功能。
阿拉贝尔雷达的结构重量轻,雷达天线可收折、可旋转。它的阵列平面天线以30度倾角置于雷达罩内,雷达波束2度,扫描的最大仰角70度,并使用一个透镜式相控阵天线控制。由于装有此型天线,使得相移器的数量由数千个减少到100个左右,大大简化了结构。这种3厘米波段的雷达具有比一般X波段多10%的频率点。阿拉贝尔使用一个大功率行波管发射机,它可发现50公里以外雷达反射截面积为0。5平方米的导弹,或跟踪100公里处的大型空中目标。雷达以时间等分方式进行多目标追踪,利用上传数据链来导引导弹,最多能同时跟踪120个空中目标,并能优先处理其中较具威胁的50个,同时导引10枚导弹进行攻击。
阿拉贝尔雷达验证用的原型系统先期装在法国海军的测试平台上进行多次试验,证明雷达设计成熟先进。法国海军的“戴高乐”号航母上即由该型雷达担任防空任务。
埃姆帕雷达是阿莱尼亚/马可尼集团联合塞莱尼亚及英国公司共同发展的,阿莱尼亚公司是埃姆帕的主承包商,负责多功能雷达天线、发射机、雷达作战软件中的50%,另外系统中的MARA电脑及MAGICS多功能显示器与工作台发展亦由该公司负责。马可尼则是主要的子承包商,负责信号处理、接收机和另外50%的雷达作战软件开发。在阿莱尼亚和马可尼的集团内,英国马可尼公司还负责埃姆帕所有数据链的发展,包括无线电频率接收机及信号处理系统,而塞莱尼亚则负责雷达天线、数据传输及辅助单元,埃姆帕雷达的管理电脑是以塞莱尼亚的硬件为基础的,具有实时处理功能。
埃姆帕雷达是一种可旋转的C波段无源相控阵雷达,使用尖峰功率值120瓦的行波管(TWT)发射机。它能同时掌握300个目标,并与其中50个接战,它是一种抗干扰能力优异的多功能单天线雷达,能够全向位探测多种目标,并可对紫苑…15/30型导弹进行中段制导。埃姆帕脉冲对脉冲(Pulse…to…Pulse)的频率捷变范围在5。5GHz&;#177;10%波束内,天线的回旋速度为60转/分。对于雷达截面积2平方米的目标探测距离达100公里,对雷达截面积0。1平方米的目标则可达50至60公里,雷达对于任何高度的目标均有大容量的搜索、追踪及识别能力,水平搜索时可探测任何快速出现的目标。
埃姆帕雷达具体结构包括:一面C/G波段的无源相控阵平面天线;一台高功率行波管发射机;具有3分贝杂波指数的两段式变频转换超外差接收器;具有中、低脉冲重复频率可变式波形的数字脉冲压缩器;高性能的****作战电脑,系统的重量在2500公斤左右。该雷达相控阵天线面板的面积为2。25平方米,内含2200个单元的PIN二极管相移器。埃姆帕雷达最初的设计构想有两种其他构形,分别为双面背对背构形及类似美国宙斯盾系统的四面固定阵列天线结构,但最后发展成单面可回旋式阵列天线。雷达面板发出的波束可在…20度至+60度的俯仰角范围内扫描。电子扫描出&;#177;2度束状的单一铅笔形波束,相移器由一个波控机进行控制,雷达发射机和溃源能为单脉冲波形提供单一或两个不同的通道。埃姆帕雷达可经由面板四周的辅助阵列,进行旁瓣对消以压制干扰。埃姆帕雷达的所有任务都由****计算机负责控制协调,其主要任务包括:雷达的指挥及控制、资料处理、内置式检测仪器(BITE)的监视、所有的外部介面及通讯的控制,其作战软件由阿莱尼亚公司负责发展。
除SAAM外,埃姆帕也是西班牙及英国海军LAMS系统的主要雷达,也将用于法、意海军的SAMP/N计划中,装在各国的防空护卫舰上。 
紫苑导弹
目前紫苑导弹具有两种派生型,分别是点防御的15型和区域防空的的30型。紫苑…15型导弹原先是法国航宇公司为****法国海军的需求而发展,但法国政府在80年代后期基于降低发展成本及厚植欧洲的技术基础,转变为与欧洲其他国家合作研发。英国皇家海军根据198 
2年马尔维纳斯群岛战争及1991年海湾战争经验指出,除了原来点防御的紫苑…15型导弹外,尚需一种区域防空导弹系统,最后发展了紫苑…30型导弹。
SAAM使用紫苑…15型导弹,导弹弹体全长为2。6米、直径0。18米、重量100公斤,助推器全长1。6公米、直径0。36米、重量310公斤。最大速度3马赫,最大射程30公里。紫苑家族导弹装有重10公斤至15公斤的破片式高爆弹头,并配备近炸引信。
紫苑导弹采用两级串连式弹体,第一级是可在飞行途中抛弃的固体火箭助推器,助推器后段装四具稳定弹翼。第二级弹体上装有4具长方形稳定翼,弹尾上装有4个控制舵面,可进行气动飞行控制,布局类似美制标准导弹。但不同的是,该导弹采用了侧向燃气推力控制技术,在导弹重心附近装有一个燃气阀,利用4个横向喷嘴直接产生横向加速度,赋予导弹在末端飞行阶段相对更大的机动性,这套系统称为PIF控制系统。采用了上述措施的紫苑导弹的最大横向过载可达50G,即便是在最大射程上,其最大过载仍然接近30G,这是现有防空导弹所难以比拟的。
紫苑导弹采用“惯性+指令+末端主动雷达制导”的方式。导弹飞行中段采用惯性导引,并利用作为火控中心的阿拉贝尔/埃姆帕雷达天线及上传数据通道提供修正指令,当导弹到达目标附近时,即进入最后的主动雷达导引阶段。紫苑导弹的导引头由马特拉公司(MATRA)研制的米卡导弹上的达索电子AD4A导引头(工作在Ku波段)衍生而成。它使用J波段的脉冲多普勒主动雷达,采用准最佳弹道加修正的比例导引法导引至目标,弹道变化小,能够最大限度的保持能量,增加射程。导弹的高片弹头具平衡分配特性,利用无线电延迟近炸引信引爆,使导弹能在靠近目标约2米的近距离引爆,以确保完全摧毁目标。为能成功地猎杀目标,撞击目标前可利用额外的PIF飞行控制系统,即便目标以15个G以上的机动过载闪躲也难逃被击中的命运。
SAMP/N、SAMP/T等作战系统则使用紫苑…30型导弹,导弹弹体的尺寸与15型相同,但加力器全长2。2米、直径0。54米、重450公斤。
垂直发射系统
SAAM所使用的垂直发射系统是由法国海军武器制造局(ECAN)研制的席尔瓦(Sylver)系统,该系统也可供SAMP/N使用。而英国及西班牙的LAMS计划中,紫苑…30型导弹将改用英国BAe公司及阿莱尼亚公司合作研制的新型垂直发射系统。
席尔瓦发射器可混合配备紫苑…15型及30型导弹,标准发射箱包括四套模块系统,每套模块装有8枚紫苑导弹,连同导弹整组席尔瓦发射器重约50吨左右。法国最初制造了两套原型席尔瓦发射器进行测试,并做过多次导弹发射试验,在陆上测试成功后,席尔瓦开始配发测试船进行系统测试。目前法国海军的“戴高乐”号航空母舰配备了五套席尔瓦发射器,法国海军陆续服役的6艘拉斐特级隐身护卫舰中,前3艘在改装时将以两套席尔瓦发射器取代原有的海响尾蛇系统。意大利海军方面,“加里波第”号航空母舰、西北风级护卫舰,都可能改装SAAM,一旦采用SAAM,那多半要配备席尔瓦垂直发射系统。
2002年10月22日,法国海军在其最新型的“戴高乐”号航母上进行了最后的试射,再次证明了席尔瓦垂直发射系统性能可靠。
支援系统
FSAF中的几大系统均使用模块化实时处理电脑系统(MARA)及具有绘图及图象功能的模块化显示系统(MAGICS),这些系统均由塞莱尼亚公司负责研发。MARA是一种具备多种处理器的电脑,它使用英特尔公司(Intel)的8086微处理器,并以Ada低级语言编写指挥及控制程序操作。
MARA具备多种处理模式,每个模式都具有一个相对独立的处理器、局部储存器,以及局部介面结构。塞莱尼亚公司的高级主管曾承认,当初使用英特尔286的MARA在功能上的确有些问题,但是随着计算机技术的飞速发展,如果使用现在的奔腾系列芯片,这些问题也很快得到解决。
MARA处理器也使用在软件驱动的MAGICS工作站上,工作站广泛地使用整体优先顺序编号(IPN)系统。FSAF配备MAGICS后,将使得系统的整体性能较原先使用MARA286的系统先进得多,后者的检验功能将植入前者的执行指令中。系统的整体结构以5个模块为基础,分别为:显示处理器控制、图象处理器单元、绘图单元、主机介面及画面(raster)显示器等5项。新系统中装有19寸的显示器,19寸的显示器分辨率为1024&;#215;1280像素,当然目前看来这个指标已经落后,但是显示器的更换是较为方便的。在IPN系统的最新技术手册中已经说明,工作台上的显示器可改装为2个20寸的显示器。目前FSAF的每个工作站中,最多可配备两台MARA电脑。
● SAMP/N系统
SAMP/N系统的任务需求难度要比SAAM系统高,除了点防御的反导弹任务外,需负担区域防空任务,必要时能引导海军战斗机执行拦截任务,因此研制计划较为拖后。SAMP/N除改用射程较远的紫苑…30型导弹外,还曾加了探测装置,以辅助SAAM系统中的埃姆帕或阿拉贝尔雷达发现目标并为指挥员定下射击决心提供更多的敌情资料。新增探测装置包括第2套搜索雷达及额外的光学系统,以加强系统发现目标和反电子干扰能力,在大幅增加的自动系统辅助下,SAMP/N最多可引导10枚导弹接战。其中最重要的一部辅助雷达即为阿斯特拉(ASTRAL)雷达。
当然,引入阿斯特拉雷达还有更深层次的原因。埃姆帕的搜索覆盖面对付掠海及高角度俯冲反舰导弹的性能较优良,这两类目标的攻角分别为0至15度和45至70度之间的俯角,但在两种目标之间空域埃姆帕雷达仅能维持效率较差的监视能力,所以在15度至45度之产的俯角存在漏洞,故交由阿斯特拉填补这项弱点。当目标进入这段空域临近近紫苑导弹的射程时,即以阿斯特拉雷达捕捉,这对于点防空系统而言相当重要。
阿斯特拉雷达是L波段的空中搜索及指示雷达,系统编号DRBV27,由欧洲多国联合研发,主要由汤姆逊…CSF公司、英国的西门子…普莱塞雷达(Siemens Plessey Radar)以及西班牙INISEL集围合作发展。它是一种采用了数字脉冲压缩器的三坐标远程搜索雷达。在法国的SAMP/N计划中

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