软件定义世界
这张俄方示意图展示了 FPV 无人机图传干扰战术。在战线后方 15 至 30 千米位置架设定向天线,向外发射大功率(约 100 瓦)模拟信号(图中黄色区域),对准战线另一侧敌方地面控制站。
【外媒,2026.09】本文旨在剖析俄罗斯“寂静”(Tishina)原型干扰机的架构与工作原理,阐释其在当前乌克兰战场电磁频谱作战战术与技术格局中的意义。有关“寂静”原型干扰机的细节现已披露。该装备是一体化反无人机(CUAV)电子支援侦察与电子战成套装备。系统架构依托无源探测与定向压制手段,可针对绝大多数第一视角(FPV)无人机遥控链路实施对抗。
“寂静”探测与干扰系统可识别并压制远距离(LoRa)、远程扩展系统(ELRS)信号。LoRa 是Semtech公司专有调制协议,支持低功率无线电信号的远距离解码,是绝大多数无人机遥控链路的底层技术。ELRS 是 FPV 无人机遥控链路通用民用协议;其军用改型 MILELRS(军用版 ELRS)已被俄乌两军无人机部队广泛使用。“寂静”的系统架构,标志着干扰装备开始向软件定义方向转型。这类装备以软件无线电(SDR)为核心,搭载现场可编程门阵列(FPGA)处理单元,并集成电子侦察模块,最终构建起自动化射频杀伤链。
战术背景
2022 至 2024 年,俄罗斯全面入侵乌克兰的前期阶段,绝大多数战术干扰的目标是全球导航卫星系统的定位、导航与授时信号,包括美国全球定位系统(GPS)与俄罗斯格洛纳斯(GLONASS)星座信号,同时也针对 FPV 无人机遥控链路。后者的干扰手段效果显著,因为当时双方使用的 FPV 无人机均采用民用射频硬件。
但无人机射频通信技术持续迭代,其发展速度超越电子战平台的升级节奏,削弱了电子攻击的作战效果。这一技术迭代倒逼电子战战术转型,俄军开始对 FPV 无人机图传信号实施远距离干扰,最远可达 27 海里(50 千米)。图传信号由无人机直接回传至操控员地面控制站。电子战评论员、乌克兰政府顾问指出:该战术需要在山顶、塔架等高地势位置持续发射极高功率信号。这类部署方式极易被敌方探测并遭到打击。
过去一年的作战中,前线无论是电子战装备,还是无人机遥控链路、图传发射机,发射功率普遍持续抬升。泄露的俄方文件揭示了这场“功率竞赛”带来的难题:大功率宽波束干扰会抬升整体底噪,增大电磁自扰以及被敌方探测的风险,反而便于乌军利用无人机搜寻干扰站。
战线前沿 5 至 16 海里范围内的战场空中遮断态势,会随作战区域变化,给大功率模拟干扰机带来沉重后勤压力。例如俄罗斯“风暴 - 07K”干扰机,针对 100 兆赫兹~1.1 吉赫兹、2.1 吉赫兹~2.7 吉赫兹频段无人机遥控链路,整机重达 130 千克,还需配套蓄电池组与 3500 瓦柴油发电机。这类装备在尺寸、重量与功耗(SWaP)上的硬性约束,越来越难以在前线满足。
为应对上述难题,双方部队都开展技术创新。相关研发仍在推进,俄军部分单位已针对战线附近的电子攻击开发出新颖的标准化作业流程。创新大量集中在硬件层面。但想要提升遥控链路干扰效能、对抗战术无人机使用,同时降低干扰机 SWaP 指标、减小被探测概率,最清晰可行的路径,就是研制、部署软件化干扰平台,并深度融合反无人机电子侦察系统。
软件无线电干扰机
软件化干扰平台依托软件无线电与 FPGA 处理单元,开辟电磁效应新攻击维度,以此提升电子战性能。双方部队已大规模使用 FPGA,为直接数字合成(DDS)干扰提供更高灵活性,操作员可自定义并发射适配特定波形的干扰信号。
基于软件无线电的干扰机,能够采集高精度电子情报,解析敌方信号特征,进一步提升作战性能。该类装备可利用数字信号复刻目标信号核心特征,对无线指挥控制系统的物理层与数据链路层实施系统性攻击。与之对比,非软件无线电干扰机即便采用 FPGA 合成干扰波形,仍使用模拟扫频载波信号。
关键在于,这种基于波形、协议感知的新型干扰,能够降低电子战装备的 SWaP 需求与电磁信号特征。软件无线电干扰机还可在边缘端处理电子情报,实现射频杀伤链自动化:FPGA 可直接根据估算得到的敌方无线电信号参数,生成定向干扰信号。将这套逻辑应用于反无人机作战,干扰平台需要生成结构化干扰,针对两类目标:构成绝大多数 FPV 无人机遥控底层载体的 LoRa 信号,以及承载 LoRa 参数、构建无人机遥控信号数据结构的 ELRS 遥控系统。
“寂静”系统
“寂静”是一体化无人机探测与干扰系统。探测前端采用 90°波束宽度的对数周期天线,对 LoRa 信号探测距离约 5.4 海里(10 千米),探测工作为半自动模式。操作员设定扫描频段、增益 / 自动增益控制模式与处理参数,系统自动监测波段;操作员负责系统配置、目标选择与光电辅助瞄准。
“寂静”配套干扰机可使用分频段哈尔琴科天线与 50 瓦功率放大器,在 7 个频段发射结构化干扰信号。系统搭载赛灵思 Zynq-7020 FPGA 软件无线电,具备生成数字结构化干扰信号的灵活性。研发方称,依托针对 LoRa 调制参数、ELRS 数据链路结构的结构化干扰,可在大幅降低发射功率的条件下破坏无人机遥控链路。例如,匹配扩频因子与 I/Q 翻转参数的干扰信号,在接收机端达成有效干扰 ELRS、MILELRS 链路所需功率可降低 10~14.5 分贝,等效功率缩减至原来的 1/10~1/28。
功率降低直接作用于有效作用距离:依据自由空间路径损耗平方反比定律,数字干扰带来的性能增益,可使 LoRa 遥控链路压制距离达到非结构化宽带干扰的 3 至 5 倍。在最大发射功率 50 瓦条件下,随频段不同,“寂静”宣称的遥控链路压制距离可达 5.4 海里,远高于前线当前绝大多数遥控链路干扰装备。
结语
“寂静”代表新兴软件化射频效应装备,俄乌双方都在逐步获得更先进的干扰能力。两军都在持续部署软件定义架构、具备边缘处理能力的装备;不过乌军电子战部队的部署规模已经超过俄方对手。
若俄军大规模列装,“寂静”及同类装备将对乌克兰大量采用 ELRS 遥控系统的无人机构成威胁——该类无人机在乌军无人机机队中仍占很高比例。这类干扰机功耗更低、有效作用距离更远,有望在战术层面实现持续、系统化的遥控链路压制,保护战线后方5~30 千米范围内的关键设施与阵地。这将再次重塑前线电磁频谱格局,在指挥控制系统与信号压制装备之间开启新一轮技术博弈。
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