选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
wl002反隐身雷达系统是一种能对空中、地面和海上目标进行定位、识别和跟踪的电子情报侦测系统,作为无源三维防空雷达使用,作用距离可达500公里左右,中国DWL002被动探测雷达系统采用多基站布置,各基站都会捕捉到信号,通过计算信号到达各站的时刻差,可以计算出辐射源与各站之间的距离差,进而求出目标的空中坐标。
雷达所起的作用和眼睛相似,当然,它不再是大自然的杰作,同时,它的信息载体是无线电波。 事实上,不论是可见光或是无线电波,在本质上是同一种东西,都是电磁波,传播的速度都是光速C,差别在于它们各自占据的波...
雷达及其分类雷达(Radar,即 radio detecting and ranging),意为无线电搜索和测距。它是运用各种无线电定位方法,探测、识别各种目标,测定目标坐标和其它情报的装置。在现代军...
价格是9800元 此价格源于网络仅参考 雷达手表一般是精密陶瓷的,也有钨钢石的,这两种材质都具有极高的耐磨性,不易出现划痕,瑞士雷达手表的设计个性鲜明,线条流畅,具有强烈的现代感和创新意识。
LTD-2100探地雷达使用手册
LTD-2100 探地雷达 用 户 手 册 中国电波传播研究所 二○○九年五月 本手册的信息受到版权保护,本手册的任何部分未 经中国电波传播研究所的事先书面许可,不得以任何方 式影印或复印。本手册的内容如有变动,恕不另行通 知。中国电波传播研究所对本手册负有说明和解释的权 利和义务,并提供相应的技术支持,但对于因用户误解 而造成的损失恕不负责。 本手册提及的其它产品和公司名称均可能是各自所 有者的商标。 我们随时为您提供周到地服务 : 登陆网站 www.chinagpr.com 进行实时交流或留言; 服务热线: 4008-110511 ; 联系电话: 0532-89078800 ; 发邮件至: support@chinagpr.com 目 录 前言 第一部分 LTD-2100 探地雷达仪器操作手册 第一章 初识 LTD-2100探地雷达 §1.1 LTD-2100型探地雷达简介⋯⋯⋯⋯⋯
航空器隐身并不是单一的技术手段而是许多技术的综合体现,这些技术使得航空器更难被探测、截获和攻击。在现代化战争中,战机上机载火控雷达、各类导航、通信、数据链系统需要主动往外界辐射电磁波,敌方电子侦查系统能通过截获我方隐身平台雷达、通信等发射机的电磁辐射信号,运用测频测向、定位、信号识别等处理方法获取我方的身份属性和地理属性,如辐射源的有关参数、类型、空间位置等。射频隐身是指减少包括雷达在内的射频信号特征,使敌方(雷达等)传感器处于不断的信息处理和猜测中,从而不能及时发现和确定目标,一旦发现,为时已晚。
射频隐身技术的最终目的是采用低截获(LPI)技术对抗反辐射导弹(ARM)、到达方向(DOA)系统、雷达告警接收机(RWR)、电子对抗(ECM)设备和段子侦查(ELINT)系统等无源威胁,从而达到目标特征缩减提高生存能力。所有的无源威胁都来自具有探测、分类和识别功能的截获接收机,LPI系统的设计必须能降低截获接收机的所有3种功能。目前,大多数射频隐身技术研究都是基于Schleher截获因子,它定义为敌方截获接收机检测 LPI 雷达的距离与 LPI 雷达能够探测的最大距离之比:
Schleher截获因子α 越小,飞机射频隐身性能越好。α越大,飞机射频辐射风险越大。当α < 1时,截获接收机的截获距离小于机载雷达自身的探测距离,机载雷达不易被截获,射频隐身性能较好。当α > 1时射频隐身性能较差。当α = 1时处于临界状态。
射频隐身技术是以雷达、数据链等射频辐射源的探测距离与截获接收机的截获距离为模型对模型中参数进行研究,通过功率控制、波形设计、控制等技术手段,使敌方截获接收机难以截获我方辐射源信号或者被截获到后难以识别,最终达到射频隐身的目的。
射频隐身核心技术分类
航空器辐射的电磁信号难以被截获是射频隐身的最终目的,影响射频隐身的因素来自时域、空域、频域、能量域、极化域、波形域,实现射频隐身的技术手段大致分为低截获波形技术、辐射源功率控制技术、定向天线技术、信号的最大不确定性技术等。所以。射频隐身核心技术不是某个单一技术或者单一机载设备的问题,而是多个设备和多项技术的综合体现。
1、辐射源功率控制技术
辐射功率管理(即发射正好可以实现探测性能的功率)是雷达射频隐身的基础技术。为了达到较好的射频隐身性能一般采用最小辐射能量策略,机载雷达发射机的辐射功率的辐射特征、传播损耗、接收机特性存在如下关系:最小辐射能量策略则要求主动辐射源在任何时间都应以系统所需的最小能量向外辐射,目的是使辐射信号始终保持在截获接收机门限值以下。
2、超低旁瓣天线技术
低截获雷达天线技术主要分两个方面:一是通过对主瓣增益、副瓣增益的控制在正常工作的前提下尽量使用较小的功率对截获接收机进行照射;二是通过控制波束对空域辐射方向或控制飞行器机动位置避免被敌方探测设备截获以达到射频隐身的目的。在天线技术中主要采用窄波束、超低副瓣技术将辐射能量集中在主瓣内,减小天线副瓣辐射的功率,从而减小被敌方截获的概率。
3、低截获波形设计
低截获雷达波形的设计目的就是使信号能具有低峰值功率信号,让截获接收机难以截获。发射信号的瞬时带宽尽可能大,使功率达到与可接受的性能的最低电平,若信号被检测到,波形设计的复杂性与随机性也能使截获接收机难以识别,这将大大降低截获接收机作战效率。以脉冲压缩技术为主,以设计大时宽带宽积信号为目标,LPI信号形式经历了LFM、NLFM、相位编码信号、随机雷达信号及各种组合信号形式等一个长期的过程。
4、辐射源信号最大不确定性技术
辐射源信号最大不确定是射频隐身设计的重要手段,将混沌思想和熵特征引入到信号设计中使辐射源参数的不确定性最大,敌方截获接收机的脉冲分选功能就会受辐射信号在频域、时域、空域的不规则影响, 从而提高信号的抗分选、识别能力,使截获接收机从航空器波形中提取的信息越少越好,雷达中的频率捷变、波束随机扫描等都属于不确定性范畴.
射频隐身技术是现代战争必不可少的电子对抗手段之一,只有实现雷达、红外和射频隐身的协调发展,才能确保在隐身、反隐身对抗作战中的相对优势。发展针对敌方射频探测系统的射频隐身技术已成为现代隐身武器设计中极为重要的因素。
狂暴巨兽
主演:道恩·强森 / 娜奥米·哈里斯 / 杰弗里·迪恩·摩根
猫眼电影演出 广告
购买
本文来自《雷达与探测》,如有侵权请联系删除
雷达隐身功能复合材料radar stealthy fUr}ctinnal compos-it。系吸收雷达波使飞行器达到隐身目的的功能复合材料该复合材料有涂层型和结构型两类。涂层复合材料以铁氧体粉作为吸电磁波的功能体与树脂基体复合成,涂覆在基板上。另一种高效宽频的材料是由吸波层和谐振层组成双层,吸波层仍归铁氧体与树脂基体的复合料,而谐振层为 定长度的金I}8 } J树脂纂体的复合材料,其吸收的频带宽比单层提高了一佑.结构型是山吸波材料与树脂基复合材料经结构设计而形成的,它是既能吸波又能作为承载结构使用的多功能复合材料。由干碳纤维和碳化硅纤维有吸波的作用,用这些纤维来增强高性能树脂的复合材料本身即具有
兼顾雷达隐身的材料现均为多层结构。D eisen ro th 提出[ 10 ] 的一种由反热红外探测的面漆加反雷达探测的底漆构成的隐身材料就是一个简单而典型的例子。国外还有一种形式类似但结构更为复杂的七层复合材料[ 11 。研制这类多频段兼容隐身材料的关键是使表层材料具有良好的频率选择特性。
大量试验表明, 结构型和涂层型吸波材料分别与低发射率涂料复合后, 涂层的厚度对谐振点吸收率及吸收频宽的影响是完全一致的。在雷达吸波材料的上面涂敷一层红外涂料, 在一定的厚度范围内, 可以同时兼顾两种性能, 且雷达波吸收性能基本保持不变, 只是随红外涂层厚度增加, 谐振峰向低频平移, 同时也能保证原涂层的红外辐射性能不变[ 12 ] 。当红外涂层与之复合后, 只要红外低发射率涂层厚度达20 μ m, 便能覆盖整个高辐射表面, 而使法向总比辐射率值趋于一稳定值, 而且红外隐身涂层厚度在20 ~100 μ m 时, 法向总比辐射率基本没有什么变化。当应用CAD 设计后, 雷达波吸收涂层可采用3 层结构。电磁损耗层为底层, 中间层是阻抗匹配层1, 面层是阻抗匹配层2, 也是红外隐身涂层。总比发射率为0. 26 的涂料与发射率为0. 85 的雷达吸波材料复合后, 其红外法向总比发射率降至0. 23 。
保密使各国的真实研制情况很少具体披露, 但从热红外低发射率材料的使命和目前暴露的一些问题推断, 今后人们会在下述方面加紧努力:
a) 加速热隐身涂料使用化的进程。首先需进一步加强控制涂层发射率的能力, 为此需探索新型粘合剂( 包括对热红外高透明或高反射的聚合物) 和填料。此外, 需以现有原材料为基础, 掌握在较大范围内自由调控发射率的配方技术, 以满足不同场合的使用需求;
b) 探索低发射率薄膜以及隔热材料、相变材
料、树脂基复合材料等用于热隐身的可能性;
c) 降低材料光学性能对表面污染的敏感性;
d) 研制多频段兼容性好, 结构简单, 轻便坚固的材料;
e) 完善热隐身材料的性能测评系统。