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【据Defence Express网站1月3日报道】乌克兰军队前线作战行动中,多款攻击型无人机正逐步取代美国援助的AGM-88 HARM反辐射导弹,成为打击俄军SKVP“空域控制管理系统”雷达与Garmon 1L122E-1便携式雷达的核心手段。这一战术转变不仅体现在第413突击团等部队的实战成果中,更折射出俄乌战场电磁对抗与反无人机攻防的迭代升级。俄军两款雷达作为反无人机网络的核心传感器单元,其被持续摧毁直接拓展了乌军空域作战自由度,而攻击型无人机凭借灵活性与可扩展性,在应对俄军战术反制、突破供应限制等方面展现出独特优势,重塑了双方压制防空资产的作战模式。
乌军突击团以俄军反无人机雷达系统为核心打击目标,通过精准定位与隐蔽突袭,已成功摧毁多套SKVP与Garmon 1L122E-1雷达装置。这些雷达被乌军判定为高价值罕见目标,核心原因主要在于其是俄军探测、引导反制乌军无人机的关键节点,专门优化了对低空、低速无人机的识别与追踪能力,直接制约乌军无人机侦察、打击任务的开展。每一次成功摧毁都能撕裂俄军局部反无人机防御链条,为乌军远程纵深打击无人机开辟安全通道,明显提升空域作战主动权。
乌军采用“信号溯源+隐蔽渗透”的打击战术,精准捕捉俄军雷达的暴露特征。针对两类雷达依赖发电机或独立电源的共性,乌军通过无人机侦察与电子信号监测锁定其位置,再出动中程攻击型无人机实施精准打击,规避了俄军在前线部署的近程防空火力,打击效率与生存概率明显高于传统空中打击手段。
俄军战术反制与HARM导弹使用限制,一同推动乌向攻击型无人机。2022至2023年,乌军曾依托改装后的米格-29、苏-27战斗机发射AGM-88 HARM导弹,成为压制俄军雷达的主力手段,该导弹凭借3马赫高速、150公里最大射程及惯性+被动雷达复合制导能力,可有效打击开机状态的雷达系统。但随着俄军逐步调整战术,通过雷达关机规避、频率捷变、部署假目标等方式,大幅度降低了HARM导弹的作战效能,其依赖雷达电磁辐射导引的特性陷入被动。
同时,HARM导弹受外援供应总量与库存余量制约,不足以满足乌军持续压制前线雷达的需求。而乌克兰本土量产的中程攻击型无人机,单机成本仅1.2万至5万美元,作战半径覆盖20至200公里,可携带8至50公斤弹头,能适配前线高频次打击需求,且无需依赖固定战机平台发射,部署灵活性远超HARM导弹,成为更具可持续性的解决方案。
第413突击团的近期行动成为装备替代战术的典型印证,该部队针对俄军雷达部署特点实施精准打击。俄军为降低雷达脆弱性,将SKVP雷达部署于前线公里外的低洼地形隐蔽,Garmon雷达则以三人操作小组伴随独立电源机动部署,但这些保护措施仍难以规避乌军无人机的侦察与打击。行动中,乌军攻击型无人机凭借低空飞行隐蔽性,突破俄军近程防空屏障,精准摧毁雷达本体及电源装置,单次打击即可瘫痪俄军局部反无人机探测能力,为后续无人机集群行动创造有利条件。
1、SKVP“空域控制管理系统”雷达:该系统专为探测无人机优化设计,最大探测距离20公里,核心功能是为俄军反无人机作战提供目标指引,与防空无人机操作人员形成协同闭环,构成反无人机网络的前端传感器核心。其虽具备一定隐蔽部署能力,但对外部电源或发电机的依赖的使其产生非常明显热信号与电磁特征,成为乌军定位追踪的关键突破口。作为分层反无人机体系的重要环节,每套SKVP雷达的摧毁都将直接引发俄军局部空域无人机探测盲区,削弱对乌军无人机的拦截引导能力。
2、Garmon 1L122E-1便携式雷达:属于俄军轻量化机动侦察雷达,最大探测范围达40公里,可跟踪高度10公里内的空中目标,尤其擅长捕捉低空飞行的乌军攻击型与侦察型无人机。该系统需三人操作小组协同运作,配备独立电源装置,后勤保障需求较高,机动转移速度有限,一旦被乌军定位,难以快速撤离规避打击。其作为前线伴随式反无人机探测装备,主要为地面部队提供近程空域预警,弥补大型雷达的部署盲区。
AGM-88 HARM反辐射导弹是北约制式反雷达武器,全弹重366千克,弹长4.1米,配备66千克破片杀伤战斗部,采用无烟双推力固体火箭发动机,最大飞行速度3马赫,具备“雷达关机后仍可惯性制导打击”的能力,导引头覆盖0.8至20赫兹频段,可从雷达辐射最弱的尾部实施攻击,抗诱骗能力较强。俄乌冲突初期,该导弹通过机载发射可对俄军纵深雷达实施远程压制,但受限于制导方式单一,在俄军采取雷达静默、频率捷变等反制措施后,命中精度与作战效能一下子就下降,且依赖战机平台发射的特性增加了载机暴露风险。
乌军用于替代HARM导弹的核心装备为本土量产中程攻击型无人机,涵盖多款定制化型号,具备鲜明的实战适配优势。这类无人机采用模块化设计,可搭载破片弹头或穿甲弹头,针对雷达这类精密目标实施精准毁伤,作战半径20至200公里,可从后方隐蔽阵地起飞,无需前沿部署发射平台。相较于HARM导弹,其最大优点是低成本与可扩展性,单机成本仅为HARM导弹的几十分之一,可实现高频次饱和打击,且能通过实时侦察调整打击路径,应对俄军雷达机动部署与临时关机等反制手段。同时,部分型号集成抗干扰导航系统,在强电磁环境下仍能保持飞行稳定性,精准锁定雷达位置并完成打击。
攻击型无人机的规模化应用推动乌军形成“以无人机反雷达、以雷达破反无人机网络”的战术闭环。一方面,无人机替代HARM导弹突破了外援供应限制,依托本土量产能力实现持续作战,大幅度的提高对俄军前线雷达的压制频率;另一方面,打击效能的提升直接拓展了乌军无人机的作战范围,使远程纵深打击、夜间隐蔽突袭等任务的可行性明显地增强,进一步巩固了乌军在无人机作战领域的非对称优势。同时,低成本无人机的广泛使用降低了作战消耗,适配俄乌冲突长期化的态势需求。
俄军反无人机网络面临结构性防御漏洞,SKVP与Garmon雷达的持续损毁导致其对乌军无人机的探测、引导能力大幅削弱。为应对这一局面,俄军可能被迫调整雷达部署策略,增加雷达机动频率与假目标部署数量,这将逐步提升其后勤保障压力与装备消耗。同时,俄军需强化前线近程防空火力的密度,优先拦截乌军攻击型无人机,但这又会分散其对抗乌军巡航导弹、战机的防空资源,形成防御资源分配的两难困境,整体防空体系的协同作战效能受到制约。
此次装备替代标志着俄乌战场对抗向“低成本、高灵活、可持续”方向迭代,推动双方围绕无人机与反无人机、雷达与反雷达的博弈持续深化。乌军的战术转变可能引发连锁反应,俄军或将加速列装新型抗干扰雷达与低成本反无人机装备,针对性破解乌军无人机打击战术;而乌军则可能逐步优化无人机抗干扰能力与打击精度,扩大对俄军防空、指挥、后勤等节点的打击范围。长久来看,这种对抗循环将持续重塑战场空域控制权格局,无人机在电磁对抗中的核心地位将进一步凸显,为现代战争装备发展与战术运用提供实战参考。
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