La 6G militaire chinoise : brouillage avancé du F‑35

6G brouillage F-35

Analyse technique du système 6G chinois du 18 juin 2025, conçu pour brouiller radar et communication du F‑35 via faux signaux radar.

Le 18 juin 2025, des chercheurs chinois annoncent le développement d’un système d’armes militaire 6G capable de brouiller simultanément les radars et communications d’avions comme le F‑35. Cette technologie combine électronique et photonique pour générer plus de 3 600 leurres radars en temps réel dans la bande X (jusqu’à 12 GHz). Elle intègre aussi un canal de communication full‑duplex, reliant plus de 300 plateformes via fibre optique. Montant de l’investissement : environ 10 M USD (~9 M €). Cette avancée pourrait mettre à mal les systèmes radar avancés tels que l’AN/APG-85 du F‑35. L’annonce marque une rupture dans la guerre électromagnétique, selon les scientifiques du Huazhong University of Science and Technology. Il s’agit de la première application publique d’un système 6G militaire combinant brouillage et échange de données sur la même fréquence, ouvrant des perspectives inédites dans le domaine de l’électronique de combat.

6G brouillage F-35

Le système 6G chinois : architecture et fonctionnement

Le système militaire exploite une architecture microwave‑photonique : un cœur photonique qui traite, en temps réel, les fonctions de brouillage et de communication sur la même fréquence. Il intègre un modulateur IQ à double polarisation, capable de générer des signaux complexes et synchronisés. Un boucle optique active crée des signaux retardés jusqu’à 600 µs, permettant de produire 3 600 faux échos radar en cohérence temporelle, fréquence et amplitude.

La mise en œuvre est compacte : un seul module gère simultanément les tâches de perturbation, de relais de données et de gestion de réseau. Ce design hybride photon‑électronique réduit la taille, la consommation énergétique et l’interférence électromagnétique. Il s’agit d’une avancée majeure par rapport aux systèmes classiques, limités à une seule fonction par module .

La bande cible, 12 GHz et au‑delà, correspond à la bande X utilisée par les radars AESA comme l’AN/APG‑85, équipé sur le F‑35 . Grâce à sa capacité full‑duplex, le système peut brouiller tout en échangeant des données avec plus de 300 plateformes partenaires via fibre à haut débit .

Capacité de brouillage : effets attendus sur le F‑35

Les scientifiques affirment que ce système est capable de tromper le radar AN/APG‑85, en générant plus de 3 600 cibles fictives par vol. Chaque leurre est calibré pour refléter les mêmes signatures temporelles et spectrales que de vrais échos radar, ce qui complique l’identification et le suivi des cibles .

Face à ces leurres, les algorithmes du F‑35 risquent d’être submergés : le système de fusion des capteurs, fondé sur 8 millions de lignes de code, peut percevoir une surcharge de données erronées, compromettant la détection et le guidage . Le mode full‑duplex à la même fréquence invalide les techniques classiques d’agilité spectrale et de modulation LPI/LPD, généralement utilisées pour contrer les brouilleurs.

Au sol, l’effet stratégique est double : un brouillage ciblé sur un ou plusieurs F‑35, et un réseau de communication sécurisé entre les propres unités chinoises, sans compromettre la performance de perturbation. Ceci pourrait remettre en cause la supériorité tactique de l’avion de chasse dans un environnement électromagnétique contesté.

Impact stratégique et limites techniques

L’annonce marque un tournant dans la compétition militaire 6G : la Chine déclare détenir le plus grand portefeuille de brevets 6G . Avec un financement de 10 M USD, le développement a franchi la phase laboratoire pour entrer en tests industriels .

Militairement, le système vise à neutraliser la capacité furtive des avions de chasse F‑35, en attaquant le coeur des radars AESA. Si déployé, un tel système pourrait forcer les États‑Unis et leurs alliés à revoir les règles d’engagement et la dépendance au F‑35 dans les zones contestées.

Néanmoins, des limites techniques demeurent :

  • La portée effective dépendra de la puissance d’émission et de la sensibilité radar ennemie.
  • Les adversaires pourraient développer des contre-mesures IA pour filtrer les leurres.
  • Le modèle full‑duplex impose une synchronisation stricte, compliquée en situation mobile ou contestée.
  • La fibre optique exige une infrastructure connectée et protégée, vulnérable aux attaques physiques.
6G brouillage F-35

Enjeux militaires et adaptation des forces

La dernière génération d’avions de combat valorise la coopération sensorielle et la fusion de données entre plateformes. Un système capable d’injecter des faux signaux dans ce réseau s’attaque directement au concept de superiorité informationnelle du F‑35.

En réponse, les forces occidentales devront investir dans :

  1. Surveillance du spectre : capteurs capables de détecter les signatures 6G et les modes photon‑électroniques.
  2. Filtrage avancé et IA embarquée : détecter et rejeter les signaux incohérents.
  3. Électronique redondante et mise à jour souveraine des logiciels de mission.
  4. Contre-brouillage dirigé : capacités qui neutralisent les générateurs de leurres.

Un enjeu critique demeure : la viabilité tactique du F‑35 en domaine électromagnétique contesté. Si ce système 6G atteint la maturité opérationnelle, il remettra en question l’emploi des avions de chasse furtifs dans certains scénarios de conflit.

Perspectives technico-politiques

Cette avancée s’inscrit dans une démarche plus large : transformer la 6G en vecteur militaire, au-delà des applications civiles. L’intégration de fonctions detection‑brouillage‑communication sur la même architecture photonique ouvre la voie à des systèmes plus flexibles, moins volumineux et plus autonomes.

La Chine capitalise sur ses brevets 6G et sur sa capacité à financer des programmes militaires en marge de large financement public. Elle acquiert une capacité d’déni électronique avancé, difficile à contourner en mode conventionnel.

Pour les pays occidentaux, il devient impératif de développer des technologies dans les mêmes spectres, couplées à la guerre cyber-électromagnétique, pour contrer cette menace. Le champ de bataille de demain pourrait être déterminé par l’intelligence du spectre et la résilience des réseaux de capteurs.

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