美国海军军舰的“铁布衫”——AN/SLQ-32电子战系统浅析(part3/3)

应用技术联合体  应用技术联合体     2021-04-15      0

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胎死腹中的AIEWS

在90年代后期,美国海军曾计划以SLQ- 32为基础,提出了一个名为“先进集成电子战系统”(Advanced Integrated Electronic Warfare,AIEWS)的计划 。该计划总共分成三个阶段目标:第一阶段打算大幅提高SLQ-32的威胁识别能力、角测量精度与电脑运算能力,但保留SLQ-32的基本硬件结构;第二阶段将换装新的接收机天线及射频前端,提高对敌目标的测量能力;第三阶段则整合一个全新的电子干扰机与红外干扰机,全面提升舰船在全频带的干扰能力。

AIEWS早期阶段被赋予AN/SLQ-54型号,后来修改为AN/SLY-2。然而,AIEWS由于成本超支以及滞后的进度,在2002年4月遭到国会取消。

在国会取消AIEWS后,美国海军则在2003年提出SLQ-32套件的改进计划“海面电子战改进计划”(Surface Electronic Warfare Improvement Program,SEWIP)。该计划吸取了AIEWS的教训,SEWIP将分为多个阶段分批改进,逐步替换系统的硬件构架及软件部分,最后完成全面升级。

SEWIP Block 1A:引入基于AN/UYQ-70的开放构架、商用规格组件的“改进型显示控制台”(ICAD),除了新的界面与显示器硬件以外,ICAD显示控制台本身就能进行一部分信号处理业务。

SEWIP Block 1B1:替换若干原有AN/SLQ-32上的停产組件,并改进对辐射源的定位能力,包括增加一套独立的“特定辐射源识别”(Specific Emitter Identification,SEI)接收子系統(拥有自己的显示控制台)。而对于一些较小的舰艇,则透过一套“小型舰船电子支援系统”(SSESM)来提供SEI的能力。

SEWIP Block 1B2:针对Block 1B1进一步改进,换装整合性更高的SEI,其操作功能整合融入ICAD显示控制台中。

SEWIP Block 1B3:由通用动力公司先进信息系统(AIS)部门主导开发,针对SEWIP Block 1B2进一步改良,包括升级显示器,增加一套由洛克希德马丁集团海上系统与传感测量器部门提供的“高增益高灵敏度”(High Gain High Sensitivity,HGHS)接收天线子系統,大幅加強电子干扰,以强化对付某些电磁波信号较低的新型反舰导弹。SEWIP Block 1B3在2012年夏季进入初期低速量产(LRIP),在2014年进入全速量产。

新的征途

SLQ-32 SEWIP Block 2在软件硬件上都有极大的改进,几乎可以称之为全新的系统。洛马公司和ITT公司合作的团队在2009年9月击败由通用动力和BAE System以及诺格集团领军的其他两组竞争对手,获得了SEWIP Block 2的开发合同,并在2010年7月签署后续开发协议。SEWIP Block 2在2011年初通过关键设计审查(CDR),2012年交付了两套原型系統,2013年1月通过了milestone C(里程碑C)审查,随后在3月进入初期低速量产(LRIP),并在2015年中进入全速量产阶段。

从2010年从新开始建造的“阿里·伯克” Flight 2A驱逐舰的DDG-117号开始,就采用AN/SLQ-32 SEWIP Block 2电子战系统。在2013年9月,AN/SLQ-32 SEWIP Block 2首次安装在“伯克”级上测试。之后AN/SLQ-32 SEWIP Block 2的正式被命名为AN/SLQ-32(V)6。

在硬件方面,SEWIP Block 2采用的砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)技术制造的相控阵天线组件替换SLQ-32原有的老式接收机与天线。另外,系统接入由洛马集团开发的“整合通用电子战系统”(ICEWS)的相关组件,使得点到点的系统处理延迟减低到约200ms,在复杂电磁环境中仍有较好的信号处理能力,并大幅度降低了误报的概率低误报率。

在软件方面,增加新的电子战对抗模式、强化了信号处理能力,并以单一通用战斗系统连接接口来取代过去的SLQ-32与战斗系统之间的复杂连接接口与各独立组件,有效地改进了干扰能力,也简化了后期与维护的压力。

SLQ-32(V)6也被分为两个部分,分别是通用动力研发的SEWIP Block 1B3以及洛马研发的SEWIP Block 2,系统提高系统经济性和可靠性,主要用于替换现役的SLQ-32(V)2。

【*插入图片】位于舰桥两侧的SLQ-32(V)6新款的AESA接收天线

临时的补丁

在SWEIP BLOCK3还没有完全开发完毕之前,海军作战部于2013年提出一项紧急的作战需求。随后,由海军研究实验室基于“机动电子战模组”(Transportable EW Module,TEWM)概念而开发出的单独的机动部署的电子战系统,该系统能够快速的安装到舰船上。该系统得到了AN/SLQ-59的型号。随后便部署到了第七舰队的诸多军舰上。

【*插入图片】安装在DDG-54上的SLQ-59以及原有的SLQ-32电子战系统

AN/SLQ-59(SEWIP Block 3T)具有四组多面体柱状天线,该天线正是此系统的电子干扰天线,而后端则有一组轻量化的指挥控制单元(Command and Control Unit)。AN/SLQ-59结合现有AN/SLQ-32的电子战接收天线,并整合新的电子干扰天线。AN/SLQ-59的电子干扰使用数字射频存储器(Digital Radio Frequency Memory,DRFM),除了能提供标准的杂波干扰(Standard Noise Jamming)以外,也提供高解析度的假目标识别(High-resolution False Target Discrimination),能控制发射天线同时对多个目标发射不同的干扰波束,以虚假回波与复杂干扰等技巧来对抗敌方导弹以及目标搜索雷达。

AN/SLQ-59应用了TEWM的系统架构与模块化设计,提供了一种能能够适应快速拆装的武器系统,供第七舰队的执勤舰船循环使用;当舰船结束部署返回基地時,就将舰艇上的AN/SLQ-59系統转移到下一艘准备部署执勤的舰船。如此,AN/SLQ-59就能以最少的購置量滿足第七艦隊眼前的急需。依据公开的图片显示,部署在横须贺基地的第七舰队“里根”号(USS Ronald Reagan CVN-76)航母、“提康德罗加”级巡洋舰、“阿里·伯克”级驱逐舰都加装了AN/SLQ-59系统。其中,“阿里·伯克”级将设备架设在舰桥两侧, SLQ-32天线之上,“提康德罗加”级架设在舰体中部两侧,而航母则架设在两弦以及舰尾的平台之上。

【*插入图片】位于“提康德罗加”级舰体两侧的SLQ-59发射天线。

【*插入图片】位于“里根”号两侧的SLQ-59发射天线。

与第七舰队相对应的,第六舰队采用了同样基于TEWM开发的SLQ-62电子战套件,提供给驻扎在西班牙罗塔的“阿里·伯克”级驱逐舰使用。

最新的型号

在2014年12月,SEWIP Block 3被安裝在“自由”号(USS Freedom LCS-1)濒海战斗舰上进行测试。2015年2月,诺格击败了洛马集团、雷神公司的团队,取得价值9170万美元的SLQ-32 SEWIP Block 3的生产合同。

SEWIP Block 3在2016财年达到全面发展的“里程碑C”,在2017财年开展工程发展模型(EDM)建造与整合,第一套SEWIP Block 3在2018财年交付,并2018年夏季装备在“阿里·伯克”级FILGHT Ⅲ上进行初始作战能力评估(IOT&E) 。 在2016财年内,已有10套SEWIP Block 3交付美国海军,并有7套完成了安裝;而量产型的SEWIP Block 3则会从2018财年开始交付,美国海军总共计划采购60套。

2019年1月3日,诺格公司用一段视频演示了由其开发的SLQ-32(V)7对抗反舰导弹的作战过程。SLQ-32(V)7发射主动干扰波束,使得反舰导弹的引导头无法工作而落入海中。继SLQ-32(V)7通过了“里程碑C”审查后,2019年1月19日,诺格公司被授权SEWIP BLOCK 3 AN/SLQ-32(V)7进入低速生产阶段。

【*插入图片】诺格展示的SLQ-32(V)7的CG图

SEWIP Block 3将使用氮化镓(GaN)材质MMIC的AESA体制天线阵面,具备主动干扰和电子攻击的能力,主要用于替换现役的SLQ-32(V)3/4;诺格宣称SLQ-32(V)7可以让更多原本用于防空作战的SM-2/6防空导弹转而用于进攻用途,也就是说SLQ-32(V)7能用电子战能力替代部分硬杀伤能力;其可扩展性设计使其可以安装在各式舰艇上,开放架构也为日后升级提供便利。

总结

纵观AN/SLQ-32电子战系统发展的历程,也是反舰导弹发展的历程。矛与盾,永远是一对欢喜冤家,今矛利一分,则盾将厚一寸。反舰导弹的技术发展也会促使舰船的电子战系统有所进步。以LRSAM为代表的新一代的反舰导弹,将采用无雷达搜索的被动搜索方式攻击舰艇。当没有电磁信号辐射时,舰艇的电子战系统根本无法接收到任何有效信号,ESM系统也无从发出警告,ECM系统也没有任何来源来对抗导弹。巧妇难为无米之炊,没有辐射源,将如何应对新时代的导弹威慑。这也是新一代的舰艇电子战系统的应对方向。

红外、紫外监控系统的引入或将反舰导弹与舰艇的对抗提升到一个新的高度,让我们一起拭目以待。


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