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电磁战争包括两方面,一是武器正常应用的积极一面,就是所谓的电磁兼容,避免武器本身因为自身的电磁干扰带来武器应用的实际问题(内因);二是武器被动应用的消极一面,也算是主动对抗外界电磁干扰的基本应用能力(外因)。一件武器的优劣关键在于自身抗电磁干扰和自身电磁兼容的能力的统一体,也就是内外因共同优化之后的综合体。

可以预见,在未来信息化战争,战场电磁环境将极为复杂,如果不能正确采取应对措施,势必导致战场感知迷茫、指挥协同紊乱、用频装备效能下降,从而影响作战进程甚至战争成败。在未来信息化条件下作战,对待复杂电磁环境,既不能等闲视之,也不能盲目躲避,只有准确把握其本质特征,科学分析其对信息作战的影响,才能抢占未来战争的制高点。

越是尖端的武器,其抗电磁干扰和自身电磁兼容的任务就越繁重,毕竟在这一类武器里面太多的微电子元器件的大量使用,这就给电磁战争带来了诸多的攻击漏洞。不要说普通工业控制计算机,就算是已经加固的军用计算机也未必能在电磁环境下发挥效力,这就说明提升武器装备的综合电磁能力至关重要。

未来的电磁环境,或者说干扰源,主要包括高压静电、雷电、核电磁脉冲、超宽带电磁脉冲、连续波等强电磁环境,这些电磁环境可以在实验室内构建成各种模拟的电磁环境,用来实现对武器的测试。包括中国在内的世界各国都对电磁环境防护的研究早已开展多年,新研制的军用电子设备、计算机、通讯系统等都加强了对电磁武器的防护能力,但很多其他新型装备仍不能避免存在电磁漏洞。

魔高一尺道高一丈,如今却是“道高一尺魔高一丈”,不少发达国家针对对手的武器存在的电磁漏洞大做特做文章,利用其电磁漏洞让这类武器在战场上全部失效,做到不战而屈人之兵的神话。这确实对于中国这些没有经历过战争洗礼的新式武器提出了很紧迫的课题和艰巨任务,毕竟即使在优秀的电磁环境试验室也无法模拟出全部战场下的恶劣电磁环境。

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