美國《國家利益》雙月刊網(wǎng)站10月14日刊發(fā)查理·高的文章《俄羅斯如何正試圖讓美國的F-22和F-35戰(zhàn)機像戰(zhàn)列艦一樣過時》稱,自從飛機的隱形技術(shù)發(fā)明以來,已經(jīng)有許多不同的系統(tǒng)被宣揚為“隱形技術(shù)殺手”。在較具創(chuàng)新性的解決方案中,有一種是俄羅斯的“斯特魯納”-1/“屏障”-E雙站雷達系統(tǒng)。它是由金剛石-安泰公司的下屬部門開發(fā)的。
金剛石-安泰是俄羅斯最重要的防空系統(tǒng)和雷達制造商,他們生產(chǎn)“道爾”、“山毛櫸”和S-400防空系統(tǒng)以及相應(yīng)的搜索雷達。
“斯特魯納”-1雷達最早開發(fā)于1999年。后來在2007年莫斯科國際航展展出了“斯特魯納”-1雷達的進化版本,即“屏障”-E系統(tǒng)。“斯特魯納”-1雷達與大多數(shù)雷達的不同之處在于它是一種雙站雷達,這意味著它依賴于位于兩個不同地點的雷達接收器和發(fā)射器,這與接收器和發(fā)射器位于同一地點的常規(guī)雷達技術(shù)截然相反。常規(guī)的雷達系統(tǒng)受制于四次方反比定律:隨著雷達目標(biāo)進一步遠離發(fā)射源,雷達信號的強度將按與平方成反比的規(guī)律衰減,對于常規(guī)雷達來說,這將導(dǎo)致接收到的信號強度比發(fā)出時衰減4倍。
“斯特魯納”-1雷達通過把發(fā)射器與接收器放置在不同的地方解決了這個問題。相對于常規(guī)雷達,發(fā)射器和接收器之間的鏈路增強了信號的強度,因為信號的衰減將遵守平方反比定律,而不是四次方反比定律。這使雷達具有更高的敏感度:它實際上將發(fā)揮一種相當(dāng)于雷達絆網(wǎng)的作用。俄羅斯的消息源稱,這種設(shè)置將使目標(biāo)在雷達上的有效橫截面擴大近3倍,并使可能分散雷達波的任何反雷達涂層不起作用。這種技術(shù)不僅可以探測到隱形飛機,還可以探測到其他可產(chǎn)生低雷達反射截面的物體。整個雷達系統(tǒng)最多可以布置10組接收器/發(fā)射器塔。
各消息源對于這些接收器/發(fā)射器塔的潛在結(jié)構(gòu)的說法存在差異,不過兩座塔之間的最大距離為50公里。這將導(dǎo)致雷達的最大有效范圍達500公里。
這種信號塔具有相對低的電力消耗,而且它們發(fā)散的能量也沒有傳統(tǒng)雷達那么多,從而使它們不那么容易受到反輻射武器的攻擊。信號塔是車載的,從而戰(zhàn)時的前沿部署成為可能。它們依靠微波數(shù)據(jù)鏈接,并有一個集中式監(jiān)測站,它可能被設(shè)置在遠離雷達系統(tǒng)的地方。
種分布式的特性還使得雷達系統(tǒng)可以在某個節(jié)點停止工作時保持運行,盡管精度會受到一些影響。發(fā)射器和接收器塔較低的高度(高于地面僅25米)使得“斯特魯納”-1雷達十分擅長探測低空目標(biāo),而常規(guī)雷達對于這一目標(biāo)群通常束手無策。
“斯特魯納”-1雷達的局限性包括探測高度低。探測高度被限制在最高為大約7公里,而隨著目標(biāo)越來越接近,這一最大探測高度將下降。同樣,探測區(qū)域的橫向尺寸也受到了限制。探測區(qū)域的狹小尺寸將限制“斯特魯納”-1雷達作為絆網(wǎng)的用途,它無法作為一種全面的搜索機制替代傳統(tǒng)雷達。不過憑借其對隱形飛機的高精度示蹤,它將可以成為其他較長波段雷達系統(tǒng)的良好替代。“斯特魯納”-1雷達不能被用作瞄準(zhǔn)雷達,因為它無法提供連續(xù)的雷達照射來對目標(biāo)進行跟蹤。
盡管“斯特魯納”-1雙站雷達對于探測隱形飛機來說并非最好的解決方案,但它可能在未來的沖突中對北約隱形飛機構(gòu)成嚴(yán)重威脅。