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研究报告|01要地低空防御系统建议书
2026-07-20 07:06
研究报告|01要地低空防御系统建议书

1. 概述

1.1. 需求分析

当前无人机在各领域应用日益广泛,无人机威胁正呈急剧上升态势,已成为全球安全面临的重要挑战之一。无人机对军事基地、机场、电站、炼油厂等要地设施的威胁愈发凸显。军事设施首当其冲,空军基地作为战略打击力量的核心枢纽,成为无人机重点攻击目标。2025年6月1日,乌克兰发起“蛛网行动”,一举重创4座空军基地,摧毁或严重损伤20架以上各类轰炸机和预警机,是迄今俄罗斯遭受的最具破坏性的远程无人机打击;能源设施同样面临严峻考验,能源设施一旦被无人机破坏,将引发连锁反应,城市因断电无法维持设备运转、通信中断,居民生活陷入混乱,工业生产停滞。2025年6月2至3日,乌克兰对俄电力设施发动无人机袭击,导致扎波罗热完全断电,赫尔松部分地区电力中断,超70万户家庭陷入黑暗,当地居民生活受到极大影响。可见,无人机已演变为具有颠覆性的非对称打击手段。
目前要地反无设备多为固定部署,防护区域受限,无法动态调整机动执行突发任务,且系统探测、打击模块功能分散,需人工介入判决,决策时间链长,容易错失拦截窗口,缺乏快速部署与灵活响应能力。
综上所述,无人机以其"低门槛、高毁伤、强突防"特性正在重构战场规则,各国重要基础设施面临着不可控系统性风险,构建覆盖精准探测、智能决策、软硬协同拦截及机动式模块化的一体化反无人机体系成为当务之急。为此,公司针对当前各国的迫切需求,面向国际市场推出了“新穹”要地低空防御系统。

1.2. 系统概述

要地低空防御系统是一型软硬杀伤智能协同的综合性低空防御系统,该系统采用模块化设计,具有探测能力强、拦截效率高的显著特点,可有效防御来袭的轻小型无人机及巡飞弹。该系统融合多种探测手段、关联多维探测信息、协同软硬杀伤方式,具备远距离发现识别和精准探测能力,运用AI及智能决策技术,支持全天时全天候自主运行,且具有自动处理紧急情况和应对复杂局面的能力,可快速部署并构建“探测-决策-拦截”闭环体系。该系统可广泛应用于军事要地、电站、油气管网等民用基础设施、边境哨所等重要场所。

2. 系统特点

2.1. 软硬杀伤协同,有效防御

系统联合使用无线电干扰和导航诱骗软杀伤手段和动能撞击、激光打击(选配高功率微波)硬杀伤手段,面杀伤切断无人机及其集群通信链路,中断敌方后端远程无线控制,破坏无人机导航链路,形成大范围拒止环境,拦截各类固定翼、旋翼等远程操控无人机。针对迫近的无人机目标,通过动能撞击和激光(高能微波)打击手段,高速甚至光速打击光纤无人机、穿越机等抗干扰能力强或有线控制的无人机。通过远、中、近程层层防御,精准补盲拦截突袭无人机,建立多层防御屏障,有效拦截防御固定翼、旋翼、光纤无人机、穿越机等各类轻小型低空无人机和巡飞弹。

2.2. 探测能力强,使用性价比高

系统具备在复杂电磁环境、地理环境和气候条件下远距离(10km)探测告警和主动拦截防御能力,采用多谱段、多传感器互补和高强度器件设计,强化系统探测能力,既可以在机场、城市等复杂电磁下识别提取常规/非常规无人机信号,也可以在平原、丘陵以及雨雪天气下探测威胁目标,同时具备集群多目标探测能力,灵敏判决主动出击,系统性价比高。

2.3. 智能化程度高,系统响应速度快

系统具备高度的自动化水平和人工智能决策能力,能够在极少或完全无需人工干预的情况下,完成从目标探测、识别、威胁评估、拦截手段分配、拦截执行到战果评估的全闭环作战流程。通过多源信息智能融合、动态威胁评估与自主决策、打击火力智能分配与协同、闭环作战和自适应优化,大幅缩短“OODA”环时间,实现秒级甚至毫秒级反应,有效应对高速、低空、隐身、集群目标的突袭,减少操作人员负担和人为失误风险,实现复杂战场环境下的最优资源调度。

2.4. 采用模块化设计,展开撤收便捷

系统基于统一规范架构,模块化设计探测反制设备,可根据不同场景,灵活组合搭配,提高目标处置效率和效费比。系统方舱式有机集成雷达、频谱、光电、干扰、动能和激光系统,内嵌指控、通信、和能源模块,自成一体,构建小型防御体系,单装适配小分队小范围作战,多装组网协同满足大范围对抗需求。方舱可便携搭载于移动平台快速机动,适应野外、战地等严苛、复杂部署环境,支持临时安装,一键启动,展开撤收便捷,具备强大的实战化快速部署作战能力。

3. 系统组成

要地低空防御系统主要包含指控分系统、探测分系统和拦截分系统。其中探测分系统包括雷达探测设备、无线电探测设备和光电探测设备;拦截分系统包括干扰及诱骗设备、激光打击设备和动能打击设备,选配高能微波设备。
指控分系统接入管理各探测和打击系统,为用户提供交互和综合态势显示平台,接收上级指令、反馈系统自身状态,调用各类探测打击装备完成作战任务。
雷达探测设备具备对360°范围低空目标探测跟踪能力,通过发射高频雷达波并接收反射信号,获取目标三坐标位置和速度信息,为系统提供精确位置指引。
无线电探测设备通过被动侦收空间环境中无人机上下行链路信号,远距离探测并发现无人机,获取目标方位角度、通信协议、链路频点等信息,可辅助雷达提高信号置信度,为系统提供目标指引。
光电探测设备通过光学探测手段,具备昼夜识别跟踪目标无人机的能力,可接收雷达和无线电探测设备的位置引导协同探测。
激光打击设备在探测分系统的引导下精准锁定来袭目标,由控制系统控制发射高能激光,持续烧蚀毁伤目标无人机,破坏其物理结构和电路,最终使其飞行失效。
动能打击设备在探测分系统的引导和指控分系统的协同控制下,通过物理撞击的方式,完成对低慢小无人机的锁定和打击。
高功率微波设备通过对外辐射高峰值功率的“电磁脉冲”,穿透攻击“小型”无人机目标的电子系统,直接损伤电子器件,使其坠毁失效。
各分系统在指控系统协同控制下根据用户指令有序工作,首先由雷达和无线电探测设备在远距离进行探测,并提供抵近目标预警信息,无线电干扰和诱骗设备视情况进行软杀伤处置;对进一步迫近的目标,光电探测设备进行光学识别和跟踪;对飞抵近距离范围内的目标,动能打击设备和激光打击设备进行物理拦截,各分系统共同完成低空防御任务。
要地低空防御系统
根据低空防御任务需求,可提供防御半径分别为3km和5km的基础版低空防御系统、增强版低空防御系统。系统既可采用方舱形态部署,也可进行固定式部署。

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