先进、独特、多能、实用的俄罗斯电子战系统

云脑智库 2022-02-19 00:00


来源 | 军鹰动态

智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)

云圈 | “云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向

声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。


先进、独特、多能、实用的俄罗斯电子战系统

作者:王卫国    来源:军鹰动态
都说美国武器装备先进,实战经验丰富,军事实力在世界上最强。然而,俄罗斯电子战系统的独特技术和强悍手段,却让美国人吃尽了苦头,大伤脑筋还难以应对。美国人至今也没搞明白,在伊拉克和叙利亚战场上,俄军采用何种技术手段把美军的计算机、通讯和导航系统弄“瘫”了。
作为抵御无人机、精确制导武器以及巡航导弹攻击的最有效手段之一,俄罗斯高度重视电子战系统和电磁武器的研究与发展,在保持多年较大投入的同时,还将新装备投入战场进行实战检验。可以说,目前俄罗斯在电子战理论、概念、技术研究与装备运用方面走在世界前列。
俄罗斯电子战系统到底有多强?通过以下实例可一探究竟。

干扰GPS信号

自2019年底开始,美军飞机和战车换装抗干扰的GPS,这款装备的最大特点是将惯性导航系统作为GPS失效的备份。究其原因,是俄军新一代GPS干扰机投入使用后,美国和北约的GPS系统大规模失效。事实上,早在2003年伊拉克战争期间,俄罗斯研制的第一代便携式GPS干扰机就已显露身手。由于GPS信号被扰乱,致使美国为首的联军白白消耗了众多的精确制导炸弹,空袭效果也大打折扣。

伊拉克战争开创了GPS干扰机战场应用的先例

此后,美国研发了抗干扰的GPS接收机,并使用新型定向天线过滤干扰杂波。然而,俄罗斯很快就有针对性地研发出功能更强的GPS干扰机,美军的GPS系统还是屡被弄“瘫”。

无独有偶。2022年2月,以色列“Kan 11”电视频道报道称,俄军对以色列的部分空域实行封锁,特别是该国最大的本古里安机场。按照以色列航空公司飞行员的说法,最近几周来,他们驾驶的飞机在降落本古里安机场时GPS系统出现严重的“故障”。以色列媒体认为,俄军在叙利亚的港口城市拉塔基亚、赫梅米姆空军基地和塔尔图斯海军基地部署了先进的电子干扰系统,将强大的电磁波发射至地中海东部上空,进而扰乱了航班在以色列机场的降落。

俄军的新一代电子战系统

以色列随即向俄罗斯施加压力,称其违规施放电子干扰并对以色列造成了伤害。俄罗斯的回答简单明确——这是为了防止恐怖分子发动的无人机攻击,更好地保护他们的士兵,也是对以色列空袭叙利亚领土的反击。

一位俄罗斯军事专家在接受俄媒采访时表示,数百名叙利亚民众死于以色列的空袭,而以色列竟想将某种危险的根由归咎于俄罗斯。事实表明,由于俄军的行动,以色列飞机将无法有效实施空中打击,更使其对叙利亚空域的侦察极其困难。

诱骗来袭导弹

2017年4月7日凌晨,美国海军2艘宙斯盾驱逐舰发射“战斧”巡航导弹,对叙利亚阿什·谢拉特空军基地实施打击。此时,俄军的Mi-24P武装直升机和Mi-8运输直升机就部署在该基地。然而,按照联合国安理会有关备忘录的要求,俄军不得启动对空防御系统进行拦截。于是乎,俄罗斯对来袭导弹采取“客观控制”的手段。结局很精彩,在来袭的59枚导弹中,只有23枚“命中”该基地远端,另外36枚导弹不知“掉落”到了何处。

2021年2月28日夜间,以色列军队从被占领的叙利亚戈兰高地发射导弹攻击大马士革周边地区的目标。据叙利亚国家通讯社报道,在以军发射的大部分导弹抵达目标之前,叙利亚防空部队就将其“摧毁或击落”。显然,仅靠常规的防空导弹和高射炮难以达成这样的战果。对此,西方媒体和专家认为是俄军电子战系统所为。

俄军在叙利亚部署的电子战系统与装备

美国和以色列情报机构披露的信息显示,俄罗斯在叙利亚的重要地区和军事基地部署了Krasukha-4电子战系统、R-330M1P“Diabazol”自动干扰系统、“撒马尔罕”和Rosevnik-AERO综合电子战系统,以及可干扰GPS信号,甚至接管机载计算机控制的反无人机系统。

拦截无人攻击机

2018年1月5日至6日晚间,伊斯兰国激进组织首次使用无人机攻击俄罗斯在叙利亚的Khmeimim空军基地。此次攻击共发射了13架自杀型无人机,其中有6架被电子战系统“摧毁”,7架被Pantir-S防空导弹和高炮击落。此后一个月内,不甘失败的激进分子对该基地持续发动无人机攻击,先后有45架无人机被电子战系统拦截,致使激进分子不得不放弃了攻击。

值得一提的是,俄军Rosehip-AERO电子战系统在反制无人机攻击时,充分利用了大多数无人机在失去控制信号时自返发射点的编程特点,以动态坐标替换生成错误的导航字段,进而使其在错误坐标的引导下,降落到电子战系统指定的地点。

发射虚假GPS信号

美国高级防御研究中心(C4ADS)于2019年发布的一个研究报告称,他们掌握了俄军部署在叙利亚Khmeimim空军基地的电子战系统发射虚假GPS信号的证据。据悉,俄军发射的GPS欺骗信号比真正的GPS信号强数百倍,能够成功地模仿真实的GPS卫星,但不提供导航信息。这样,那些接收到虚假信号的GPS接收器“确认”正在与卫星通信,但无法定位其位置或计算时间,这实质上已使导航失去了作用。

该研究报告的作者由此惊呼:“这不仅仅是干扰,而是信号替代!”

识别利用“迷彩”伪装的目标

2020年5月13日,美国期刊《驱动》“战区”栏目刊发的文章指出,俄罗斯的电子战系统不仅能够干扰和攻击敌方的电子装备,还能够识别任何利用“迷彩”伪装的敌方目标,如配备主动保护系统的坦克和装甲车等。

文章称,位于欧文堡的美国国家训练中心的试验结果表明,即使是夜间,精心伪装的装甲车仍会留下12公里外明显可见的“电子轨迹”,从而能够被俄罗斯先进的电子战系统和雷达发现。美国军事专家由此感叹道:“(俄电子战系统)通过电子手段定位目标的能力连敌方都不质疑,这种能力使得对敌方目标实施火炮和空中打击,辅之以电子和网络攻击更有摧毁力。”

远程干扰和阻断短波通信

2016年11月,俄罗斯军事媒体《军工信使报》发布的一则消息让美国和西方国家倍感紧张——俄罗斯最强大的战略电子战系统“摩尔曼斯克-BN”成功通过国家测试。报道称,该系统安装在7辆卡马兹汽车上,其天线升起可达32米高,能够发现、测向和压制5000公里至8000公里范围内的短波通信信号。从该系统具备的一系列技术性能来看,世界上没有类似的系统。

俄罗斯“摩尔曼斯克-BN”超远程短波通信干扰系统

值得关注的是,该系统最突出的特点就是能够干扰、抑制甚至切断美国国防部下属的指挥机关、美国及北约的飞机和舰艇间的通信联系,即由美国全球短波通信系统(HFGCS)发出的信号。

俄罗斯专家就此表示,这是对美国和北约国家推行“以统一通信空间为基础,以网络指挥为中心的作战理念”的不对称回应,其实质是摧毁敌方的信息场,阻塞作战指令和目标信息的接收与传输。

压制敌方侦察和通讯卫星

俄罗斯军事专家列昂科夫在接受媒体采访时表示,俄罗斯拥有技术领先、性能优良的电子战系统。例如:用于保护飞机、舰船和有生力量的局部行动系统,可拦截无人机攻击的反制系统,以及能够对空间目标施加作用和影响的航天战系统。

俄罗斯新型电子战系统将使敌方雷达甚至卫星失效

列昂科夫说:“西方国家至今还认为建设电子战部队没有意义,结果他们无可救药地落后了。随着信息技术在作战指挥和武器控制中的应用不断发展,电子战的意义和作用只会增强“。

美国军事期刊《突破防御》2019年11月发表的一篇文章坦承,面对可能发生的与俄罗斯或中国的军事冲突,美国还未做好应对电子战威胁的准备。美国国防部高级研究计划局(DARPA)则认为,今后航天星座面临的危险主要来自于俄罗斯的电子战系统,而且威胁程度将会不断增大。

欧盟“哨兵-1B”合成孔径雷达侦察卫星

俄罗斯媒体《FreeNews》2021年2月报道称,俄罗斯国防部于2021年12月在西部军区组织联合演习期间,欧盟的“哨兵-1B”(Sentinel-1B)卫星试图对位于乌克兰边境附近的俄军部队和装备集结地进行侦察。可就在此时,这枚从事间谍活动的卫星却突然“失效”了。

此后,欧洲航天局的专家表示在两周内可以排除“故障”,使这枚卫星恢复正常。最初他们认为是软件故障所致,后来发现传输设备出了问题……。可是,一个半月过去了,这些专家始终未能解决问题——这枚卫星似乎已经不可用了。

据悉,这颗可在全天时、全天候条件下获取地球表面合成孔径雷达图像的“哨兵-1B”卫星于去年12月23日停止传输信息,随后就失去了通信联系。欧洲航天局虽然做了多次重启系统和回收卫星的尝试,但均未成功。

有意思的是,当时这颗卫星恰好在俄军部队集结地带进行地球表面“观测”,而俄军在此地部署有可干扰卫星的雷达回波和压制卫星工作的电子战系统。

倘若真是如此,美国人所说的俄罗斯航天战能力确实不可低估!

(王卫国  2022年2月6日)

- The End

版权声明:欢迎转发本号原创内容,转载和摘编需经本号授权并标注原作者和信息来源为云脑智库。本公众号目前所载内容为本公众号原创、网络转载或根据非密公开性信息资料编辑整理,相关内容仅供参考及学习交流使用。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系删除。我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公众号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所有。本公众号拥有对此声明的最终解释权。

投稿/招聘/推广/合作/入群/赞助 请加微信:15881101905,备注关键词

“阅读是一种习惯,分享是一种美德,我们是一群专业、有态度的知识传播者.”

 阅读原文加入知识星球,发现更多精彩内容.

 分享💬 点赞👍 在看❤️@以“三连”行动支持优质内容! 

云脑智库 努力是一种生活态度,与年龄无关!专注搬运、分享、发表雷达、卫通、通信、化合物半导体等技术应用、行业调研、前沿技术探索!专注相控阵、太赫兹、微波光子、光学等前沿技术学习、分享
评论 (0)
  • Shinco音响拆解 一年一次的面包板社区的拆解活动拉开帷幕了。板友们开始大显身手了,拆解各种闲置的宝贝。把各自的设计原理和拆解的感悟一一向电子爱好者展示。产品使用了什么方案,用了什么芯片,能否有更优的方案等等。不仅让拆解的人员了解和深入探索在其中。还可以让网友们学习电子方面的相关知识。今天我也向各位拆解一个产品--- Shinco音响(如下图)。 当产品连接上电脑的耳机孔和USB孔时,它会发出“开机,音频输入模式”的语音播报,。告诉用户它已经进入音响外放模式。3.5mm耳机扣接收电脑音频信号。
    zhusx123 2025-03-30 15:42 69浏览
  •        随着智能驾驶向L3级及以上迈进,系统对实时性的要求已逼近极限。例如,自动紧急制动(AEB)需在50毫秒内完成感知、决策到执行的全链路响应,多传感器数据同步误差需小于10微秒。然而,传统基于Linux-RT的方案在混合任务处理中存在天然缺陷——其最大中断延迟高达200微秒,且多任务并发时易引发优先级反转问题。据《2024年智能汽车电子架构白皮书》统计,超60%的车企因实时性不足被迫推迟舱驾一体化项目落地。为旌电子给出的破局之道,是采用R5F(实
    中科领创 2025-03-29 11:55 193浏览
  • 本文介绍OpenHarmony5.0 DevEco Studio开发工具安装与配置,鸿蒙北向开发入门必备!鸿蒙北向开发主要侧重于应用层的开发,如APP开发、用户界面设计等,更多地关注用户体验、应用性能优化、上层业务逻辑的实现,需要开发者具备基本的编程知识、对操作系统原理的简单理解,以及一定的UI设计感。由触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2至5.0系统,适合鸿蒙开发入门学习。下载与安装开发工具点下面链接下载:
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:16 168浏览
  • 在智能语音设备开发中,高音量输出是许多场景的核心需求,例如安防警报、工业设备提示、户外广播等。 WT588F02BP-14S 和 WTN6040FP-14S 两款语音芯片,凭借其内置的 D类功放 和 3W大功率输出 能力,成为高音量场景的理想选择。本文将从 性能参数、应用场景、设计要点 三大维度,全面解析这两款芯片的选型策略。一、核心参数对比与选型决策参数WT588F02BP-14SWTN6040FP-14S输出功率3W@4Ω(THD<1%)3W@4Ω(THD<0.8%)功
    广州唯创电子 2025-03-28 09:15 105浏览
  • 一、真空容器的定义与工作原理真空容器是一种能够创造并保持一定真空度的密闭容器。其工作原理通常涉及抽气系统,该系统能够逐渐抽出容器内部的气体分子,从而降低容器内的气压,形成真空环境。在这个过程中,容器的体积并不会因抽气而改变,但容器内的压力会随着气体的抽出而逐渐降低。二、真空容器并非恒压系统真空容器并非一个恒压系统。恒压系统指的是在外部环境变化时,系统内部压力能够保持相对稳定。然而,在真空容器中,随着气体的不断抽出,内部压力会持续降低,直至达到所需的真空度。因此,真空容器内部的压力是变化的,而非恒
    锦正茂科技 2025-03-29 10:23 123浏览
  • 语音芯片在播放音频时出现电流声是嵌入式音频系统开发中的常见问题,直接影响用户体验。唯创电子WT系列语音芯片在智能家居、工业控制等领域广泛应用,本文将从PWM直推输出与DAC+功放输出两类典型电路架构出发,系统化分析电流声成因并提供工程级解决方案。一、PWM直推输出电路电流声诊断1.1 现象特征高频"滋滋"声(8kHz-20kHz)声音随系统负载变化波动静音状态下仍存在底噪1.2 核心成因分析(1) 电源干扰开关电源纹波超标:实测案例显示,当12V转3.3V的DC-DC电源纹波>80mVpp时,P
    广州唯创电子 2025-03-28 08:47 99浏览
  • 在工业控制与数据采集领域,高精度的AD采集和实时显示至关重要。今天,我们就来基于瑞芯微RK3568J + FPGA国产平台深入探讨以下,它是如何实现该功能的。适用开发环境如下:Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bitLinux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit、VMware15.5.5U-Boot:U-Boot-2017.09Kernel:Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232LinuxSDK:LinuxSD
    Tronlong 2025-03-28 10:14 154浏览
  • 3月27日,长虹中玖闪光超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)临床试验项目在四川大学华西医院正式启动,标志着该项目正式进入临床试验阶段。这不仅是我国医学技术领域的一项重大突破,更是我国在高端医疗设备研发和应用方面的重要里程碑。e-Flash放射治疗系统适用于哪些病症,治疗周期为多久?会不会产生副作用?治疗费用高不高……随着超高剂量率电子射线放射治疗系统(e-Flash)正式进入临床试验阶段,社会各界对该项目的实施情况尤为关注。对此,中国工程院院士范国滨,以及四川大学华西医院、四川省肿瘤
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:26 249浏览
  • 在智能家居领域,无线门铃正朝着高集成度、低功耗、强抗干扰的方向发展。 WTN6040F 和 WT588F02B 两款语音芯片,凭借其 内置EV1527编解码协议 和 免MCU设计 的独特优势,为无线门铃开发提供了革命性解决方案。本文将深入解析这两款芯片的技术特性、应用场景及落地价值。一、无线门铃市场痛点与芯片方案优势1.1 行业核心痛点系统复杂:传统方案需MCU+射频模块+语音芯片组合,BOM成本高功耗瓶颈:待机电流
    广州唯创电子 2025-03-31 09:06 58浏览
  • 本文介绍瑞芯微RK356X系列复用接口配置的方法,基于触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。复用接口介绍由下图可知,红圈内容当前引脚可配置为SPI0或者PWM0功能。由标准系统固件以及相关系统手册可得,当前接口默认配置为SPI0功能:console:/ # ls dev/spidev0.0dev/spidev0.0再由原理图可知当前GPIO为GPIO0_C3
    Industio_触觉智能 2025-03-28 18:14 113浏览
  • 真空容器内部并非wan全没有压强,而是压强极低,接近于零。真空状态下的压强与容器内外气体的分子数量、温度以及容器本身的性质有关。一、真空与压强的基本概念真空指的是一个空间内不存在物质或物质极少的状态,通常用于描述容器或系统中气体的稀薄程度。压强则是单位面积上所受正压力的大小,常用于描述气体、液体等流体对容器壁的作用力。二、真空状态下的压强特点在真空状态下,容器内部的气体分子数量极少,因此它们对容器壁的作用力也相应减小。这导致真空容器内部的压强远低于大气压强,甚至接近于零。然而,由于技术限制和物理
    锦正茂科技 2025-03-29 10:16 129浏览
  • 真空容器的材料选择取决于其应用场景(如科研、工业、医疗)、真空等级(低真空、高真空、超高真空)以及环境条件(温度、压力、化学腐蚀等)。以下是常见材料及其优缺点分析:1. 不锈钢(如304、316L)优点:耐腐蚀性强:316L含钼,耐酸碱和高温氧化,适合高真空和腐蚀性环境。高强度:机械性能稳定,可承受高压差和外部冲击。低放气率:经电解抛光或镀镍处理后,表面放气率极低,适合超高真空系统(如粒子加速器、半导体镀膜设备)。易加工:可焊接、铸造,适合复杂结构设计。缺点:重量大:大型容器运输和安装成本高。磁
    锦正茂科技 2025-03-29 10:52 44浏览
  • 文/杜杰编辑/cc孙聪颖‍3月11日,美国总统特朗普,将自费8万美元购买的特斯拉Model S,开进了白宫。特朗普此举,绝非偶然随性,而是有着鲜明的主观意图,处处彰显出一种刻意托举的姿态 。特朗普也毫不讳言,希望他的购买能推动特斯拉的发展。作为全球电动车鼻祖,特斯拉曾凭借创新理念与先进技术,开辟电动汽车新时代,引领行业发展潮流。然而当下,这家行业先驱正深陷困境,面临着前所未有的挑战。就连“钢铁侠”马斯克自己都在采访时表示“非常困难”,的确是需要美国总统伸手拉一把了。马斯克踏入白宫的那一刻,特斯拉
    华尔街科技眼 2025-03-28 20:44 169浏览
  • 在智能语音交互设备开发中,系统响应速度直接影响用户体验。WT588F系列语音芯片凭借其灵活的架构设计,在响应效率方面表现出色。本文将深入解析该芯片从接收指令到音频输出的全过程,并揭示不同工作模式下的时间性能差异。一、核心处理流程与时序分解1.1 典型指令执行路径指令接收 → 协议解析 → 存储寻址 → 数据读取 → 数模转换 → 音频输出1.2 关键阶段时间分布(典型值)处理阶段PWM模式耗时DAC模式耗时外挂Flash模式耗时指令解析2-3ms2-3ms3-5ms存储寻址1ms1ms5-10m
    广州唯创电子 2025-03-31 09:26 91浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦