2025年5月7日,克什米尔上空。巴基斯坦空军的歼-10CE在自身零损失的情况下,击落印度空军6架战机,其中包括3架法国制造的阵风战斗机。真正让这场空战从一次战果升华为一个信号的,是一年多后央视节目中贲德院士披露的一个细节。
贲德院士是中国机载脉冲多普勒火控雷达的奠基人、2025年度国家最高科学技术奖获得者。他在节目中透露,歼-10CE在此次实战中并没有依靠A射B导的体系作战模式,而是完全依靠自身雷达和航电系统独立完成了超视距猎杀。更关键的是——被击落的阵风战机飞行员在整个交战过程中,雷达告警系统全程没有反应。
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这意味着什么?不是阵风的雷达告警系统坏了,而是它根本不知道有人在看它。
如果将机载雷达比作手电筒,将雷达告警系统视作眼睛——不具备低截获概率(LPI)性能的雷达就是打开手电筒在黑暗中四处照射,一旦照到敌机,敌机的“眼睛”就会看到这道光束。而LPI雷达即便照到敌机,也能瞒过它的眼睛。
阵风的SPECTRA电子战系统覆盖频率范围200MHz至40GHz,有效作用距离可达370公里以上。从纸面参数看,它应该能感知到几乎所有频率的军用雷达扫描。但歼-10CE的KLJ-7A有源相控阵雷达通过频率捷变、功率管理及波形编码技术,将探测信号强度降低至阵风雷达告警系统阈值以下。
贲德院士的表述确认了这一点:在200公里外发现并锁定阵风的同时,雷达的功率输出低于阵风雷达告警装置的触发阈值。
LPI的核心机制并不神秘。它通过低峰值功率和脉冲压缩技术隐蔽探测目标,采用捷变频或跳频功能,并使用复杂的相位编码波形,使信号特征更接近自然电磁噪声。但有源相控阵雷达灵活的波束扫描能力,使其天然具备实现LPI的硬件基础。
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KLJ-7A采用的是氮化镓材质的收发组件。相比上一代砷化镓,氮化镓功率密度更高、效率更好、热管理更优——同样的天线孔径下,可以用更低的峰值功率实现相同的探测距离。歼-10CE还针对隐身和雷达特征控制进行了优化:座舱盖采用特殊膜层处理,蚌式进气道取消了传统附面层隔道设计,雷达天线倾斜安装,使其雷达反射截面积从传统战机的5平方米级降低到约1平方米级。
硬件只是基础,LPI的真正实现靠算法。现代LPI雷达通过高占空比的准连续波发射波形、扩展辐射信号频谱,采用相位或频率调制、伪随机调制方式,使信号在频域和时域上难以被识别。歼-10CE的雷达正是通过低峰值功率、脉冲压缩、捷变频、跳频以及复杂相位编码波形的组合运用,让自身发出的电磁信号更加隐蔽。
如果LPI只是让一架飞机看不见,那它改变的是单次空战的胜负。但如果LPI技术被嵌入一个多机协同的网络中,改变的就是空战本身的结构。
设想一个场景:两架战机分散在数十公里空域内,A战机以LPI模式发射雷达波,B战机全程保持静默、仅开启接收通道。A的信号经目标反射后由B捕获。在敌方看来,A的发射信号功率极低,很可能被当作环境噪声;B根本没有发射信号,完全无法被探测。全程没有任何一架战机的雷达发射信号被敌方有效截获。
当发射机和接收机被分离在不同空间位置时,这种协同模式对隐身目标也构成了独特挑战——即使发射波被隐身飞机的外形偏转,偏转后的散射能量仍可能被位于另一个方向的接收机捕获。每增加一个静默节点,编队对隐身目标的探测概率就提升一分。
当然,LPI并非没有局限。它的本质是用更低的功率实现相同的探测距离,对接收机灵敏度、算法复杂度、天线孔径和信号处理能力的要求都极高。编队协同模式也高度依赖数据链的带宽、延迟和抗干扰能力,通信链路一旦被切断或干扰,整个协同探测网络就会失效。
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歼-10CE是外贸型号。它所搭载的KLJ-7A雷达展现的LPI能力,已让阵风的SPECTRA系统难以有效告警。按照中国军工出口版本性能低于自用版本的惯例,歼-20、歼-35等自用型号只会更强。
贲德院士在节目中的那番话确认了一个事实:中国的机载雷达技术已经跨越了“看得远”的阶段,进入了“看得见、但让别人看不见”的新阶段。LPI不是一种锦上添花的功能,而是一种重新定义空战规则的能力。当一架四代半战斗机能够在不触发对手雷达告警的情况下完成超视距猎杀时,传统意义上的空战优势概念就已经被大幅改写了。
未来的空战,可能不再是谁先发现谁,而是谁能在不被发现的前提下完成杀伤链的闭环。在这个新的游戏规则下,克什米尔上空那场6:0的空战,只是一个开始。
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