点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:“顺风耳”与“软刀子”——从3套新型反无人机系统说起
首页> 军事频道> 军事要闻 > 正文

“顺风耳”与“软刀子”——从3套新型反无人机系统说起

来源:中国军网-解放军报2025-01-10 09:07

  “顺风耳”与“软刀子”

  ——从3套新型反无人机系统说起

  ■苏 健 郭文聪

  盖潇帅 绘

  近年来,无人机在一些战场上得到广泛应用。它们显现出的威力,受到各国关注。尤其是一些FPV无人机的使用和无人轰炸机的出现,让人们在探索如何更好地发挥无人机作用的同时,也开始研究怎样对无人机进行反制。

  对付来袭的无人机,最直接的方法是将其击落。简单来说,就是在雷达和光电设备等辅助下,用小型导弹击毁距离较远的敌方较大型无人机,使用小口径高炮或速射炮等应对距离较近的来袭无人机。

  无人机设计与使用方面的一些变化,如微型化及蜂群化使用等,正在使这种直接击落变得更加困难,并催生出新的反制手段。比如,2024年10月,在第四届土耳其国防、航空和航天工业展览会上,土耳其一家公司展出的1套被动探测系统和2套软杀伤系统,就体现出该国企业在打造“顺风耳”、锻造“软刀子”两种反制无人机手段方面的探索。

  土耳其的这套被动探测系统是一种声学系统,总重量不到25千克,用三脚架支撑着按一定阵列布置在多个工作臂上的18个传声器。该系统的研发定位是能够“听音辨器”,即可以根据无人机的旋翼声或发动机声,对一定范围内的微型和小型无人机进行探测、分类、跟踪,是名副其实的“顺风耳”。据称,在较好天气条件下,该系统的探测效果会更好,从探测无人机到完成分类约需一秒,最多可同时探测10个目标。

  同时展出的2套软杀伤系统分别是一种反应式干扰器和“变色龙”无人机诱捕系统。该反应式干扰器,既可使用电池提供动力,也可通过连接主电源展开工作,能够探测FPV无人机与操作者“沟通”的通信链路频率,对其进行干扰。据称,它可以干扰更多对象,比如全球卫星定位导航系统的信号等。

  “变色龙”无人机诱捕系统则是一种可让目标无人机导航系统产生误判的装置。简单来说,它能通过向目标无人机发送一定的定位导航信号,让目标无人机误以为已到达“目的地”,或者前往“变色龙”无人机诱捕系统操作者想让它去的地方。

  从“顺风耳”到“软刀子”,土耳其相关企业在这方面的探索,反映着一种趋势——世界各国在持续增强反无人机的能力。从各国的实践来看,当前对无人机的反制主要有以下两大发展路径。

  一方面是在无人机的组成、结构上做文章。无人机为了减重,常会使用很多轻质复合材料,抗冲击能力不强。一些弹丸的高速打击,就可以让它四分五裂。基于此,有的企业研发出反制型无人机,如波兰先进防护系统公司研制的“无人机截击机”,依靠其坚固的躯体和航速,直接去撞击目标无人机。无人机上的电子设备较多,防护力较弱。不少国家针对这一点,加快了对激光和微波反无人机系统的研制。一些此类武器已投入实战。无人机大多靠旋翼飞行,有的战场上已出现了一种反制型无人机,通过在无人机上捆绑棍子,实现对目标无人机旋翼的抵近和精准“绞杀”。无人机体形较小、飞行速度较慢,一些国家的企业为此研制出可抛掷绳网的反制型无人机,选准时机,就可将目标无人机收入“囊”中。

  另一方面是在无人机的运行机理上想办法。如果无人机飞行速度加快,机翼或发动机的噪声就会变大。针对这一点,声学被动探测系统应运而生。无人机遂行任务要不断与操控者“交流沟通”,因此一些国家研制出针对这些通信信号的干扰器。一些自主化程度较高的无人机,在执行任务时需要全球卫星定位导航系统的支撑,于是一些防务企业开始研制像“变色龙”无人机诱捕系统这类装置。无人机飞行路径变化快且越来越善于借助地形地物遮挡自身行动,于是一些国家开始重新启用空中气球,企图借此实现对目标区域的长期扫描。

  但是,与无人机设计、使用方面的不断变化相比,这些反制手段单靠哪一种都无法从根本上解决问题。只有多措并举、综合运用,才有可能明显提升反制无人机的效能。土耳其这家公司同时展出3套互有关联的反制系统,可能也是出于这样的考虑。

[ 责编:邱晓琴 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 河北丰南:新春游园引客来

  • 自贡:非遗贺新春 点亮中国灯

独家策划

推荐阅读
近两年,教育生态正在发生深刻的转变。不论是大学、中小学还是学生与家长,都将在国家战略的牵引下重新确认自身的定位与方向。
2025-01-17 12:26
数据作为数字时代的“新石油”,不仅是传统产业、新兴产业发展的重要支撑,同时也是人工智能科技创新的关键创新资源。
2025-01-17 04:30
数千年来,人类探索宇宙的脚步从未停歇,2025年亦是如此。在这一年中,一大批探测器将承载着人类的好奇心,奔赴“星辰大海”,去揭示浩瀚星空的奥秘。此外,人类还渴望能够“扶摇直上”,亲身进入太空体验秘境。
2025-01-17 10:02
西湖大学生命科学学院、西湖实验室申恩志团队联合吴建平团队成功揭示了小鼠体内PIWI蛋白(MILI蛋白)与piRNA协作切割目标RNA(核糖核酸)的全过程。
2025-01-17 10:00
北京大学材料科学与工程学院庞全全团队开发了一种新型玻璃相硫化物固态电解质材料,并采用该材料研制出具有优异快充性能和超长循环寿命的全固态锂硫电池。
2025-01-17 04:30
在相对较短的时间内,早期陆地维管植物为何会发生复杂变化?近日,中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员黄璞联合国内多名学者,发现并报道了在贵州下泥盆统蟒山群发掘的距今约4.1亿年前的“迷你”植物——包阳工蕨化石。
2025-01-17 04:30
在星际空间中,被冰覆盖的尘埃颗粒是复杂有机分子生成的关键载体,因此,“看”清楚冰表面的原子结构,对于探索生命起源和物质来源具有重要意义。
2025-01-16 04:15
近日,国务院批准同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》,此次改革以数字化技术全面嵌入交易、物流、支付、融资等贸易供应链监管与服务的各个环节,为中小微主体降本增效,从而实现“买全球卖全球”的国际贸易目标。
2025-01-16 04:15
今天,人们的生活水平不断提高,实现从“吃得饱”向“吃得好”转变,但“吃得好”并不等同于吃得营养健康。一日三餐,看似吃饱吃好了,但很可能因营养成分摄入不均衡使身体处于隐蔽性营养需求饥饿状态。
2025-01-16 04:15
全国青少年科技创新大赛(以下简称“大赛”)1982年创办,是中国科学技术协会、国家自然科学基金委、共青团中央、全国妇联等共同主办的青少年科技创新赛事,旨在发现和培养青少年科技创新后备人才。
2025-01-16 04:15
15日,2024年度中国气候研究重大进展发布会在江苏南京信息工程大学举行。此次发布的10项气候研究重大进展,涵盖气候预测、气候变化影响、气候系统演变等多个领域。
2025-01-16 04:15
近年来,在青海省林业和草原局以及三江源国家公园管理局的指导下,北京大学、山水自然保护中心等机构联合当地社区监测员,对2015年至2021年在三江源区域12个长期监测位点开展的雪豹等野生动物监测工作进行汇总,相关研究结果已在国际学术期刊《生物多样性与保护》在线发表。
2025-01-16 04:15
2025年1月1日起,修订后的《国家自然科学基金条例》正式施行。这是继2007年4月1日《条例》实施以来,17年来的首次修订。
2025-01-15 10:08
14日,国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统”的关键子系统“偏滤器等离子体与材料相互作用研究平台”完成测试,超导直线等离子体装置“赤霄”全面建成并投入运行。
2025-01-15 10:00
我国新一轮找矿突破战略行动实施以来,已取得一系列重大找矿成果,一大批共伴生、低品位资源转化为可利用资源。
2025-01-15 09:58
科技创新能够催生新产业、新模式、新动能。推动科技创新和产业创新深度融合,是我国深入实施创新驱动发展战略的内在要求,也是加快发展新质生产力、建设现代化产业体系的迫切需要。
2025-01-15 09:57
藏粮于技,科技创新保障粮食安全,杂交技术实现新突破,育成亩产超过1200公斤的绿色超级稻等,刷新世界纪录。
2025-01-15 09:55
近日,深空产业协同创新联盟成立大会暨第一届深空产业论坛在安徽合肥高新区举办,标志着深空探测产业化进程迈出坚实一步。此次活动的举办,也是合肥高新区着力发展未来产业的生动注脚。
2025-01-14 10:03
2025年,人工智能究竟将如何发展?哪些领域会诞生新的消费场景?我们又可以如何拥抱变化?
2025-01-14 09:56
为进一步加大对创新药的支持力度,国家医保局将研究出台一系列政策举措,包括拓宽创新药支付渠道、探索建立丙类药品目录等。
2025-01-14 09:42
加载更多