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破解无人机袭击困局:定向能武器与分层防御

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原文发布时间

2025年8月29日



Counter Drone Systems: A Primer


本文直面当前国家安全中最紧迫的挑战之一——无人机威胁。作者系统剖析了无人机威胁形态演变与应对策略,提出反无人机作战要从被动应对转向主动制衡。立足电子战、硬杀伤拦截与定向能武器三大技术支柱,结合印度及国际实战案例,深入探讨了反无人机系统的现状与趋势。文章对反无人机体系的发展进行了前瞻性分析,提出基于成本效益与部署前景,定向能武器会成为未来反无人机防御核心。



本文来自 马诺哈尔·帕里卡国防研究与分析研究所

引言

无人机(UAVs)如低成本小型无人机、四旋翼机和巡航导弹等重新定义了战术行动,尤其是在灰色地带冲突中。它们的优点在于价格低廉、难以探测,并且能够提供实时情报或产生动能效应。这些系统通过低空飞行、利用雷达盲区以及通常使用自主导航来绕过电子防御系统,挑战了传统领空主权的观念。它们以群体作战的能力压倒对手,进一步复杂化了传统的应对措施。即使是一架仅占昂贵防空系统一小部分的无人机,也能构成严重威胁,这不是通过蛮力,而是通过战略消耗和不对称性。

随着这种威胁不断演变,应对措施也必须随之发展。答案在于反无人机系统,或称为反无人驾驶航空系统(CUAS),它包括旨在检测、识别、跟踪和中立敌对无人机的技术和协议,在它们完成任务之前将其消除。与针对大型、快速移动的飞机或导弹优化的传统防空系统不同,CUAS平台是为小型、低飞的无人机量身定制的,能够规避雷达并具有最小的电磁特征。它们的相关性已不再是理论上的;现在的运营问题不是是否,而是这些系统能够以多快的速度部署、集成和适应。

印度也未能逃脱这一转变。辛杜尔行动显示了无人机在联合作战威胁框架中日益增长的实用性。在此军事行动之前,印度的西部和北部边境无人机入侵的频率一直在稳步上升。虽然早期的入侵主要涉及用于走私或侦察的GPS制导四旋翼机,但最近的趋势表明部署更为复杂,通常带有敌意。

在全球战场和边境区域,反无人机技术围绕三个互补的支柱发展——电子战(EW)、硬杀伤拦截器和定向能武器(DEWs)。这些组件形成一个分层矩阵,弥补了彼此在检测、响应时间和成本效益方面的局限性。

电子战

电子战仍然是最常见的首批响应机制。这包括各种系统,包括射频(RF)干扰、光电/红外(EO/IR)传感器和GPS欺骗,以检测和干扰敌对无人机。然而,随着自主无人机越来越多地被使用,这些无人机预先编程通过惯性导航系统飞行而不是通过无线电链路,传统的干扰变得不那么有效。乌克兰的战场使这一转变变得明显,俄罗斯的FPV无人机即使在高干扰环境中也能继续执行任务。

印度正见证着类似的转变。自2022年以来,特别是旁遮普和查谟地区,自主式无人机数量有所上升,这些无人机需要非RF依赖的检测和消除。在辛杜尔行动期间,巴基斯坦在印度西部和北部边境发动了大规模的无人机攻势。情报和碎片分析显示,部署了超过600架无人机,包括土耳其起源的Songar和Bayraktar TB2无人机,用于侦察、徘徊式攻击和集群式攻击。

印度作为回应,激活了其多层空中防御和反无人机网络,其中包括由印度电子有限公司开发的阿卡什特里尔综合防空控制系统(IADCS)以及由国防研究与发展组织(DRDO)和阿达尼国防联合开发的移动车载C-UAS平台。这些平台配备了主动电子扫描阵列(AESA)雷达、射频干扰器、光电传感器和高能激光武器。这些系统是国内制造的,已由边防部队和陆军采用,能够以高精度有效拦截和摧毁来袭的无人机编队。但随着无人机威胁在数量和复杂性上不断增长,仅依靠电子战的方法已不再足够。

(无人机干扰枪)

硬杀伤拦截器

硬杀伤拦截器包括速射枪、拦截无人机和精确制导武器。澳大利亚的EOS Slinger,一款30毫米自动化炮系统,已出口到乌克兰。乌克兰军队还依靠安装在移动平台上的改进型防空炮来拦截低空飞行的无人机。

印度的相似答案是Bhargavastra,这是太阳能工业和Z-Motion Technologies之间的联合项目。Bhargavastra部署无制导炮弹来打散无人机集群,以及制导微型导弹来在中距2.5公里内消灭单个无人机。它体积紧凑,模块化,专为移动单位和敏感静态边界设计。

无人机拦截其他无人机,即所谓的无人机对无人机作战,也在被探索。在印度,DRDO和New SpaceResearch等初创公司正在开发能够进行空中交战的自主拦截器。虽然实际操作成功还需要几年时间,但这项技术标志着自我学习空中防御层的开始,能够随着对抗策略的发展而进化。

(弹炮一体防空设施)

定向能武器

也许最有希望的C-UAS防御前沿是发展定向能量武器(DEWs),包括高功率激光和微波系统。这些平台通过烧穿无人机结构、光学或控制系统来使其失效。与硬杀伤系统不同,DEWs提供近乎无限的交战能力、隐身性和每发成本极低。

以色列的“铁束”系统据报道在2024年加沙冲突中拦截了多达40架无人机,每次拦截的成本约为3美元,这标志着激光武器首次进行战略规模部署。英国“龙火”激光器能够击中1公里外与1英镑硬币相当的目标,每次射击的成本约为10英镑,在试验中成功击中空中目标。在英国军队的测试中,基于微波的快速摧毁系统(一种射频-DEW系统)以大约每发0.10英镑的成本消除了无人机群。

印度在自主研发定向能量武器方面稳步推进。印度国防研究与发展组织(DRDO)的激光科学与技术中心(LASTEC)与高能系统与科学中心(CHESS)合作,正在研发两种激光变体:Mk-1(≈10kW,≈1km)和Mk-2A(≈30kW,≈5km)。Mk-2A安装在全地形平台上,于2025年4月13日在安得拉邦库诺尔成功测试,目前正在评估其在空军基地、核设施和前沿作战基地的部署。

随着定向能武器的成熟,各国正超越固定基地部署。从印度的移动车载系统到美国的海军激光原型,再到英国和以色列的战场试验,人们越来越认识到定向能量武器必须是模块化的、快速部署的以及地形适应的。这种全球性的演变反映了一种更广泛的方法转变——反无人机技术必须具有成本效益、自主性,并且能够无缝集成到现有的指挥控制架构中。

(微波干扰机)

结论

无人机系统的快速演变重新定义了威胁的本质和国家安全响应的范围。在这个新的战场,挑战不仅仅是拦截空中威胁,而是要在技术和操作上超越它们。低成本、灵活的无人机在监视、走私、破坏和精确打击中的广泛应用,使它们成为非对称战争的主要手段。从乌克兰和加沙的战场到旁遮普和查谟的边境,无人机的普遍存在凸显了传统防空系统中的关键漏洞。

全球响应越来越多地依赖于融合电子战、动能系统和新兴技术定向能量武器的多层反无人机架构。在这些技术中,定向能量武器展现出最具颠覆性的潜力。它们每发成本极低、交战周期快、具有隐形特性,非常适合应对无人机威胁的规模和不可预测性。无论是以色列的“铁束”,英国的“龙火”,还是印度的Mk-2A激光平台,各国正朝着定向能量武器将成为敏捷和自适应防空系统骨干的未来迈进。

然而,持续的R&D投资、跨部门协调和反映区域地形和威胁特征的定制部署策略是必要的。印度对本土解决方案和移动定向能量武器测试的关注表明了这一转变,但更广泛的运营整合仍处于进行中。最终,对抗无序无人机并非一次性的追赶竞赛,而是一场持续的创新竞赛。将反无人机能力视为反应性措施而非战略威慑的主动工具——模块化、可扩展且为明天的无人机主导战场做好准备的国家将取得胜利。

(以上为报告摘要,点击下方 阅读原文 登录 知识星球 关注 先进防务 ,获取详细新闻内容。)

END


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