深海空間是新域新質作戰力量布局重點之一,水下攻防體系建設箭在弦上,水下對抗裝備有望核心受益。其中,重點關注水聲裝備及無人裝備兩個方向。
黨的二十大報告提出,增加新域新質作戰力量比重。新域新質作戰力量作為區別于傳統作戰力量的新型力量,展現出作用領域新、制勝機理新、支撐技術新、裝備模態新和編組樣態新等特質,具有發展方向快速突變、作用效果極具顛覆的特殊潛力。
新域:主要指空天、深海、網絡空間、電磁頻譜、認知域等非常態作戰領域。是傳統軍事領域的拓展和跨越,以謀求非對稱的跨域作戰優勢,與傳統領域作戰形成互補和支撐。
新質:通過高新科技特別是信息技術對戰斗力生成發展賦值呈現的倍增效應,而使戰斗力內涵與作用機理發生重大變化,因戰斗力構成要素改變所產生的新生戰斗力。
新質作戰力量:指以信息化技術和現代化裝備為支撐,以高度自主和網絡化為特征,具有快速機動、精確打擊、信息化保障和協同作戰能力的作戰力量。
深海是“新域”作戰的新領域之一。根據解放軍報發布的《新域新質作戰力量“新”在哪里》,在先進技術推動下,新域新質作戰力量已經突破陸、海、空、天等傳統空間,活動范圍更加立體多元。深海、太空、地下、極地等都已成為新域新質作戰力量角逐比拼的新領地。
根據解放軍報發布的《呼之欲出的深海空間作戰》,深海具有獨特的戰場空間攻防作戰優勢,是軍事力量對抗最具潛力的戰略空間之一。隨著深海科技發展和在軍事領域的廣泛應用,深海作戰隱蔽性強、溯源難、節奏快等特征愈發突顯。根據水下對抗能力及裝備形式,可將水下對抗裝備分為:機動裝備、固定裝備以及基礎設施。
機動裝備:主要包括以潛艇為主的有人裝備、以無人潛航器為主的水下無人裝備以及魚水雷為主的水中兵器。
固定裝備:以水下無人預置系統為主,可分為水下預置武器系統和水下預置基礎設施。
基礎設施:主要包括水下監聽網絡系統、水下聲學通信網絡、水下導航網絡等基礎設施。
建立水下攻防體系是海軍信息化+新域新質作戰力量建設應有之義。水下攻防對抗體系是指跨域作戰單元按照統一部署,綜合運用探測、指控、打擊、保障等作戰要素,形成執行水下攻防作戰任務的有機整體。既是動態、開放的復雜網絡系統,又是水下戰場探測感知、信息傳遞、指揮控制、決策交戰、綜合評估等全過程相關的作戰資源有序集合。
美、俄等世界主要海上力量國家高度重視并積極開展水下攻防體系研究和建設。以美國為例:美軍水下作戰體系主要由水下預警監視系統、指揮通信系統、攻防作戰系統、綜合保障系統等構成。
水下預警監視系統:包括水聲監視、太空監控、電磁監控、空中監控等手段;
指揮通信系統:包括水下主要采用的水聲通信,未來可能會采用的藍綠激光通信;
攻防作戰系統:包括水下力量和空中、水面、岸基反潛力量;綜合保障系統:包括海洋地理環境、海洋水文氣象、海洋工程建設、搜索救援、導航定位、基礎數據建設保障等。
美國的水下攻防對抗體系基于新型遠程傳感平臺(如海洋監視船)和新一代水下通信系統,強化水下攻防對抗網絡,新增水下立體攻防對抗裝備,并逐漸向無人化、智能化方向發展。
深海作戰力量以無人裝備為主體,以深海感知鏈和通信網為紐帶。根據解放軍報發表的《重視深海空間的作戰價值》,深海作戰力量以深海為主要部署和運用空間,以無人裝備為主體,以深海感知鏈和通信網為紐帶,能夠靈活地實施海上攻防作戰,使對手防不勝防,陷入“看不見”“打不著”“來不及應對”的被動境地。我們認為,作為新域新質作戰力量建設重點之一的深海領域,水下攻防體系建設勢在必行。
其中,以水聲裝備為主的深海感知鏈、通信網等反潛作戰網絡建設,以及以無人裝備為主體的水下移動平臺及節點的投入將成為后續發展的重點方向。
預計中國軍用聲納市場空間2030年將達到8.2億美元。在水下預警系統、水下聲學通信網絡及水下導航定位網絡建設中,以聲納設備為主的水聲裝備具備廣闊的應用空間和市場規模。根據QYResearch的統計及預測,2022年全球軍用聲吶市場銷售額達到了20億美元,預計2029年將達到44億美元,年復合增長率(CAGR)為12.4%(2023-2029)。地區層面來看,亞太是最大的市場,占有大約47%份額,其中中國市場在過去幾年變化較快,中國的軍用聲吶市場在2023年達到了3.6億美元,預計2030年將達到8.2億美元,復合增長率為12.2%。之后是北美和歐洲,分別占有22%和19%的市場份額。預計未來亞太地區將保持快速增長態勢。
圖表:2023-2029年全球軍用聲吶市場預計
數據來源:中研普華產業研究院整理
水下聲學通信是水下遠程無線通信的主要方式。聲波是水下無線通信的最佳載體。陸地上通常使用的無線電通信方式是以電磁波為載體,電磁波在水中傳播時,被大量吸收而快速衰減,作用距離十分有限。而聲波在水下有著良好的傳播性能,頻率范圍在1Hz到50kHz之間的聲波在水中的衰減系數約為10-4dB/m到10-2dB/m。使用聲波作為水聲通信的載體,設備簡單,只需使用水聲換能器將電、聲信號進行轉換即可實現。現階段,以聲波為載體的水聲通信是實現水下無線通信的主要形式。
水下聲學通信主要通過各類通信聲納進行,如潛艇的通信聲納基陣及UUV裝備的通信聲納等。
我國水下聲學導航系統相關技術進步速度迅速。1970年代,哈爾濱工程大學的楊士莪團隊研發了我國首套水聲定位系統(長基線水聲定位系統),為我國第一顆洲際導彈試驗的準確落點提供了科學依據。伴隨我國“十五”計劃(2000~2005年)的實施,海洋資源的保護和開發得到了重視,水下聲學定位技術亦得到了有力的促進和發展。期間,哈爾濱工程大學與自然資源部第一海洋研究所聯合研制了“長程超短基線定位系統”,2006年5月于中國南海的試驗顯示該系統的作用距離可達8600m,工作水深超過3700m,定位精度可達到斜距的0.2%~0.3%;杭州應用聲學研究所與中國測繪科學研究院聯合研制了“水下DGPS高精度定位系統”,2004年1月于浙江千島湖的試驗顯示該系統在深約45m的水域定位精度為5cm,測深精度為30cm,授時精度為0.2ms。我國在水聲定位領域起步較晚,但經過多年積累,已取得較大進展,聲學定位系統的作用距離從8000m向12000m邁進,定位精度也從幾十米量級向0.5m提升,我國已從“跟跑”階段逐漸進入“并跑”階段。
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