讓狙擊手無處遁形—反狙擊手偵察系統,有哪些探測方法?性能如何?

獨行者老黃

讓狙擊手無處遁形—反狙擊手偵察系統,有哪些探測方法?性能如何?

我們知道,狙擊手指的是一種在中接受過相應的專業訓練,並擔負特殊任務,藏匿於隱蔽且開闊場所使用精準的輕武器對特殊目標或者重要人物進行遠距離摧毀和暗殺的職業兵種。

因為狙擊手這個兵種的特殊性,在戰場中狙擊手的存在本身就是絕佳的心理戰武器。一兩個狙擊手雖然不能消滅一個成建制的敵軍,但他們精準的狙擊卻可以在很大程度上左右戰場上各方的士氣。特別是在針對高價值或特殊目標時,更是會給對方帶來極大的威脅。

因此,如何在現代戰爭背景下執行反狙擊任務是每支現代化軍隊都必須具備的能力,在這種需求下,針對狙擊手的隱蔽性而開發的各類反狙擊手偵察系統自然是層出不窮的出現。那麼,這類反狙擊手偵察系統都是通過哪些手段來對隱藏在不知名角落的狙擊手進行探測和定位的呢?

當下主流的反狙擊手偵查系統所使用的主要探測手段可分為聲探測系統、紅外探測系統和激光探測以及雷達探測四種手段。


首先,聲探測反狙擊手系統顧名思義,就是利用聲探測系統接收並測量擊發後的狙擊步槍的膛口激波和彈丸行產生的衝擊波來實現對狙擊手隱藏位置的精確定位的。這類聲探測系統通常只能探測超聲速彈丸。系統的關鍵部件是可以感應到爆炸並能測出爆炸聲學探測器反狙擊手探測系統有單兵佩掛型、固定設置型和機動平臺運載型。

這類系統的典型代表型號為美國陸軍所裝備的“迴旋鏢”Boomerang系列聲探測系統,它可以在速度不超過96千米/小時的車輛上正常工作;在城市低矮建築環境內,有效探測50~150米距離內的射擊;在1秒內迅速將射擊方位鎖定在±15度範圍內,距離誤差l~30米,誤警率低於0.1%,定位精度相當的高。

其次,紅外探測反狙擊手系統也很好理解,這類系統主要利用紅外成像設備對周遭環境進行掃描與預警,一旦發現隱藏中的狙擊手的身體或擊發狙擊槍後子彈出膛後發出的紅外特徵,就能迅速的對其進行精確的定位。

典型的如美國研製的“蝰蛇”定向式紅外探測反狙擊手系統,它由紅外攝像機、計算機、步槍上安裝的慣性傳感器及顯示器組成。紅外攝像機用CCD探測器陣列探則槍口射擊閃光,產生的視頻信號送至數字信號處理機,推算出狙擊手的位置。己方狙擊手在得到敵方狙擊手的位置提示後,1~10秒內即可反擊,該探測定位儀在狙擊槍射程的2~3倍距離的探測概率高達100%。

相比前面幾種只能在狙擊手擊發以後才能對其進行有效定位的探測系統,激光探測反狙擊手系統工作時,首先用激光器掃描複雜的敵情方向,當激光器的光束照射到敵狙擊手步槍瞄準鏡時,由於其反射激光的能力比周圍背景的反射能力強,因此被攝像機接收下來,從而在狙擊手射擊前即可發現其位置。通過這種方式,可在敵方狙擊手擊發前就提前發現瞄準鏡,從而鎖定敵人的位置。

加拿大研發的LAS-1000反狙擊手系統就是屬於激光探測體制,LAS-1000可探測到隱藏在樹叢、窗戶和防盾牌後的光學鏡頭和反光鏡片。操作方式為手持式或者三腳架支撐,當探測目標被鎖定後,鏡頭畫面裡可出標記處被鎖定的探測目標,同時具備聲音報警功能。


最後,我們要提到的是雷達探測手段,雷達探測反狙擊手系統的具體原理與反炮兵雷達相似,即通過單兵雷達來對狙擊手發射的子彈進行探測和定位,並可使用雷達成像模式對保持隱蔽和偽裝狀態的敵方狙擊手進行有效的探測。


中外艦聞

狙擊手這個詞自出現以來,就和死神伴在一起。今天精度更高的槍械和瞄準設備,使得狙擊手的威脅越來越大,在城市的廢墟和叢林的樹叢裡,對方往往還沒看到敵人就被不明方向的子彈打中,然後倒在血泊中了。因此,如何反狙擊,也是軍隊要研究的緊要課題。目前,藉助高科技,反狙擊手的探測技術主要分成聲控測、紅外探測和激光探測三大類。

聲控測是應用最成熟、最廣泛的測控方法。它的工作原理是根據聲音尋找狙擊手的位置,通過接收狙擊步槍發射時產生的激波來實現,一般只能用來探測速度超過聲速的彈丸。單兵或者團體都可以配備聲控測的系統設備。比如美軍的“哨兵”單兵反狙擊手系統就比較靈活,體積小,重量輕。車載的反狙擊手系統美軍也有使用過,在伊拉克對付敵對勢力的時候,美軍將其裝在悍馬和其他車輛上,對方狙擊手還沒來得及轉移就招來了火力反擊。對於控制一個特定區域,大型的固定設備可以密佈在各個角落,由指揮所直接控制。

利用紅外線探測狙擊手位置,主要靠的是狙擊手的槍口閃光。先進的紅外線系統由紅外攝像機、計算機、和慣性傳感器以及最終的顯示設備組成,美國等多個國家都有類似的反狙擊系統。在發現閃光以後,很短時間內便模擬出子彈的飛行路線,尋根溯源找到狙擊手。基於激光的反狙擊系統,則是利用狙擊步槍瞄準鏡對激光反射很強的特點,找出狙擊手的位置。使用激光對付狙擊手有可能提前發現對方,從根本上避免傷亡,所以在未來會有大發展。


墜母的世界

首先是聲探測系統。



通過接收並測量狙擊步槍的膛口激波和彈丸行產生的衝擊波來實現的,通常只能探測超聲速彈丸。

圖為加拿大生產的LAS 1000 反狙擊手探測系統。

第二種是紅外探測系統。

紅外反狙擊手探測定位是通過探測槍口閃光不口跟蹤飛行彈丸,來確定敵方狙擊手的位置。

圖為加拿大的雪貂紅外反狙擊手系統。

第三種就是激光探測系統。

一般的光學系統,對入射的平行光,都會聚到光焦面上,根據光的可逆原理, 由光焦面散射的光將會沿原路返回, 從而產生方向性好、 能量集中的反射光, 這就是“貓眼效應” 原理。 正是由於透鏡的聚焦功能和光焦面的反射使 系統產生光學準直作用,從而使回波光強是普通物體漫反射的很多倍。

圖為法國激光工業公司(CILAS)研製的狙擊手探測系統是一種典型的激光探測系統。

前兩種探測手段是被動探測方式,狙擊手要開槍以後才能知道,激光探測系統是主動方式。


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