2026年6月22日,澳大利亚与加拿大签署了一项价值25亿澳元(约17.5亿美元)的国防合同,向其出口基于澳大利亚“金达利作战雷达网”(JORN)核心技术的最新一代超视距雷达(OTH Radar)系统。
澳大利亚国防部长理查德・马尔斯在记者会上表示,这是澳大利亚有史以来规模最大的一笔国防出口订单。
这项交易的技术核心,在于解决高纬度地区远程边境预警的物理瓶颈。在当前的战略防空架构中,超视距雷达常与太空中的预警卫星网协作,两者利用不同的物理波段与探测机制,共同构建出覆盖地基与天基的动态防御网络。
要理解这两套系统的协同价值,必须先厘清超视距雷达如何突破传统探测的几何极限。常规微波雷达发射的电磁波以直线传播,这意味着一旦目标受地球曲率阻挡落入视线下方,常规雷达便无能为力。加拿大此次引进的天波超视距雷达,则工作在3-30 MHz的高频(HF)频段。系统将电磁波斜向上发射至距离地面100-400 km的电离层,利用电离层对高频电波的天然折射效应,使电波绕过地球曲率弯曲向下,照射到数千公里外的海空目标。当反射信号循原路返回时,便由地面长达数公里的巨大天线阵列接收。
这种独特的传播路径,赋予了超视距雷达特殊的物理特征与边界。其典型探测范围高达1000-4000 km,但由于电波首次落回地面需要一定的折射角度,雷达与最初落点之间会存在约800-1000公里的近端盲区。然而在盲区之外,这种雷达可展现出强大的反隐身与低空探测优势。现代隐身战机主要针对正前方入射的微波进行几何散射,而天波雷达经电离层折射后从高空以大角度俯视照射目标,直接避开了目标的正面隐身设计;同时,这种由上而下的观测机制不受地表障碍物干扰,能有效捕捉贴地飞行的巡航导弹。
与此相对应的太空预警卫星,则运行在地球同步轨道或低地球轨道上,其技术本质属于被动式光电探测。卫星主要搭载高灵敏度的红外传感器,专门用来捕捉导弹发射时,推进器燃烧所释放的巨大热辐射特征。卫星具备全域实时监控的优势,能在敌方导弹点火后数秒内发出初级预警。然而,卫星的技术边界在于持续追踪的能力。当导弹推进器关机进入中段滑行,或者面对低空、低热能的巡航导弹时,红外信号会显著减弱,卫星在复杂的背景杂波中就难以维持精确的轨迹锁定。
这正是天地基系统需要进行深度数据融合的核心原因。两者的协同并非简单的信号叠加,而是通过频段、观测维度与数据特性的差异进行交叉验证与阶段衔接。
在面对常规导弹威胁时,太空预警卫星负责在第一时间锁定敌方内陆的点火点,此时目标往往处于超视距雷达的电离层折射盲区之外。当导弹跨越盲区边界、进入大气层边缘或逼近边境防线时,地面雷达便接替追踪。雷达主动发射的高频电波不受目标热能熄灭的影响,能提供连续且精确的多普勒频移数据,生成不间断的飞行航迹,为后方的拦截系统提供关键的解算参数。
在对抗高超音速滑翔载具等新型威胁时,这种天地协同显得更为关键。高超音速目标在大气层边缘进行非典型弹道滑翔,轨迹多变。此时,卫星从正上方捕捉其与大气摩擦产生的热能分布,而超视距雷达则从地面侧面发射电波进行横向扫描。两路技术源头截然不同的数据通过超级计算机进行实时融合,便能大幅降低单一传感器的不确定性,即时解算出高超音速目标的真实动态轨迹。
此外,这种协同也体现在系统对环境干扰的克服与抗毁伤的韧性上。超视距雷达在运行上面临巨大的技术挑战,因为电离层的状态极易受到太阳活动、地磁暴与昼夜更替的强烈干扰,且海浪和民用电波也会带来严重的背景杂波。系统需要依赖即时的垂直探测雷达来动态调整发射频率,并利用高算力芯片进行信号过滤。在此过程中,卫星提供的目标区域概略数据可以作为先验信息,帮助地面雷达缩小频率搜索与信号过滤的范围。而在极端对抗环境下,固定轨道的卫星与地面庞大的雷达天线阵列都面临被干扰或动能打击的风险,双重体系的并存,确保了防空系统在单一通道受损时,仍能维持战略预警能力的连续性。
通过引进这项技术,加拿大得以将地基超视距雷达获取的连续航迹数据,与北美防空司令部现有的天基卫星网进行数据链的实时整合。这场地基高频电波与天基红外传感的结合,将补齐加拿大高纬度地区在低空防御与连续动态追踪上的技术缺口。
来源: 与非网,作者: 夏珍,原文链接: https://www.eefocus.com/article/2036495.html
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