高功率微波武器对抗GPS研究
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高功率微波武器高功率微波武器是一种利用高功率微波波段的电磁辐射来攻击、干扰或摧毁目标的装置。
它运用微波的能量来破坏目标的电子设备或系统,从而实现其战术或战略目标。
这种武器通常以电磁波形式工作,具有较高的功率和较宽的频率范围。
高功率微波武器可以用于军事领域,用来干扰或禁止敌方的通信、雷达系统,或者直接破坏敌方的电子设备。
它也可以用于执法或安全领域,用来干扰恶意使用无线电设备的犯罪分子。
高功率微波武器的工作原理通常是通过产生和放大微波信号,然后以辐射的形式传输至目标位置。
当微波辐射与目标的电子设备或系统相互作用时,会引发电磁干扰或破坏效应。
这些效应可能包括电磁波干扰、电路中断、设备损坏甚至系统的失效,使目标无法正常运作。
尽管高功率微波武器具有许多潜在的应用领域和战术优势,但其使用也存在一些争议和法律限制。
使用高功率微波武器可能对目标及其周围环境造成意外的伤害或干扰。
因此,在使用高功率微波武器时需要遵守相关的国际法律和人道法规。
总之,高功率微波武器是一种强大而复杂的技术装置,具有广泛的应用前景。
然而,使用这种武器需要审慎考虑其潜在的效果和法律限制,以确保正当使用和避免不必要的伤害。
高功率微波武器是一种利用微波辐射来攻击和破坏目标的武器系统。
其工作原理基于高功率微波(High Power Microwave,HPM)的技术。
HPM武器通过产生和发射大量的高能量微波辐射,将这些微波能量聚焦到目标上,从而引发目标中电子设备的破坏或故障。
它的工作过程可以简述为以下几个步骤:微波辐射发射。
HPM武器通过特定的发射机制产生高功率的微波辐射。
这些微波辐射可以来自特定频率的雷达系统、电波天线或其他高能量辐射源。
微波辐射发射。
HPM武器通过特定的发射机制产生高功率的微波辐射。
这些微波辐射可以来自特定频率的雷达系统、电波天线或其他高能量辐射源。
微波辐射导向。
产生的微波辐射通过导向系统,如聚焦器或波导,被引导到特定的目标上。
高功率微波新概念武器的技术现状和发展
高功率微波新概念武器是一种利用高功率微波能量进行攻击或干扰的武器系统。
它主要通过发射高功率微波脉冲来损坏或摧毁敌方电子系统,如雷达、通信设备、导航系统等。
这种武器的技术现状和发展非常活跃。
目前,一些国家已经开展了高功率微波武器的研发和测试,并将其应用于军事领域。
这些武器系统通常包括微波发射器、天线系统和控制单元等。
在理解高功率微波新概念武器的技术时,有一些关键的技术要点需要了解。
首先,高功率微波武器需要具备高功率微波发射器来生成大量的微波能量。
其次,需要设计合适的天线系统来将微波能量有效地定向并传输到目标上。
此外,还需要精确控制和调节微波脉冲的频率、功率和脉冲宽度,以实现最佳的攻击效果。
高功率微波新概念武器具有广泛的应用潜力。
除了在军事领域中用于敌方电子系统的破坏,它还可以用于反导系统的干扰、无人机的防御、边防监控等。
此外,该技术还有可能应用于非军事领域,如民用电子设备的干扰或破坏、安全检测等。
然而,高功率微波新概念武器也面临一些挑战和限制。
首先,微波能
量的传输距离有限,因此需要在较近距离范围内进行攻击。
其次,对于复杂电子系统,如现代雷达和通信设备,其抗干扰能力较强,因此需要不断提高高功率微波武器的功率和频率特性。
总体而言,高功率微波新概念武器是一种具有潜力的技术,可用于军事和民用领域。
随着技术的进一步发展和成熟,我们可以期待看到更多关于高功率微波武器的应用和效果。
微波反导获国家科技进步一等奖打靶试验成功微波反导获国家科技进步一等奖打靶试验成功2017年01月24日08:502288人参与94评论据国内多家地方媒体报道,西北核技术研究所副所长,黄文华研究员荣获1月9日颁发的国家科技进步奖一等奖。
据相关报道提到,黄文华副所长及其团队获奖的项目是高功率微波反导系统,该系统在2010年11月18日在我国西北某地进行了打靶试验并取得成功。
据国内相关论文提到的信息,黄文华副所长所领导研制的这种武器系统可能用于舰载反导武器,其主要用途是干扰乃至烧毁来袭敌方电子设备。
报道称,黄文华副所长表示:“该成果是一项颠覆性技术,实现了重大跨越,在国际上也为首创。
”据外媒相关报道,目前美国研制高能微波武器的主要研制方向集中在作为导弹战斗部方面,将其用于击落导弹目前还只是构想,未进行过打靶试验。
西北核技术研究所副所长黄文华(资料图)(资料图)防空武器击落靶机1月17日,《江西日报》刊登报道,《宜丰人黄文华获国家科技进步奖一等奖》,文章中提到:在日前举行的2016年度国家科学技术奖励大会上,从宜丰县新庄镇湾溪村走出来的科研工作者黄文华,率领他的团队研发的某新概念技术成果荣获一等奖。
这项研究成果将为我国国防安全增添一道新的屏障。
1968年,黄文华出生于宜丰县新庄镇湾溪村。
1991年大学毕业后,黄文华就在西北某研究所从事国防科技研究工作。
现任西北某研究所副所长的黄文华告诉记者,这是一项至高荣誉,这项技术填补了国内相关领域空白,在国际上也为首创。
黄文华是从1992年开始从事定向能技术领域研究工作的。
在我国,对于该领域的探索基本上是从零开始,面对一个几乎完全空白的领域和全新的概念,想要成功并获得成就,研究过程中必须转变观念,突破传统的理念与模式,站在一个全新的高度来重新审视和定位成果的应用。
20多年的坚持与努力,黄文华和他的团队终于收获了成功。
2010年,作为我国原创成果,该项目外场试验取得了成功。
干扰gps定位的方法-回复干扰GPS定位的方法导语:全球定位系统(GPS)被广泛应用于交通导航、军事运动和应急救援等领域。
然而,正因其重要性和普及性,GPS系统也面临着被恶意干扰的风险。
本文将重点探讨干扰GPS定位的方法,包括干扰信号的发射、信号屏蔽和GPS假基站等手段,以及如何应对干扰的应急措施。
第一节:干扰信号的发射干扰GPS定位的最常见方法是通过发射干扰信号,使GPS接收器无法正常接收卫星信号。
这些干扰信号可以通过专用的GPS干扰器或无线电设备发射,其原理是在GPS频段发射带有高功率、宽带、同步或非同步的无关信号,以覆盖或干扰GPS信号。
第二节:信号屏蔽信号屏蔽是另一种干扰GPS定位的常见方法。
通过在接收器周围放置大量金属或电磁材料等物体,可以有效地屏蔽GPS信号的到达。
这种方法尤其适用于GPS信号相对薄弱的室内或城市峡谷等环境。
此外,某些电子设备、无线电设备或大功率电源也能产生信号屏蔽效应,影响GPS接收器的正常定位。
第三节:GPS假基站GPS假基站,或称GPS欺骗装置,是一种通过模拟正常GPS信号向接收器发射虚假信息来干扰定位的技术。
这种方法在军事领域尤为常见,敌方可以通过假基站向敌军发送虚假的GPS信号,导致其误判位置和方向。
这种干扰手段对民用应用也具有一定的潜在威胁,例如恶意人员可能利用假基站来进行电子犯罪活动。
应对措施:无线电频谱监测和过滤、多天线自适应技术和反干扰算法等虽然干扰GPS定位的方法多种多样,但我们仍然可以采取一系列的应对措施来减小干扰的影响。
以下是几种常见的应对措施:首先,无线电频谱监测和过滤是一种有效的方法。
通过监测周围环境中的无线电频谱,可以迅速检测到干扰源的存在,并通过滤波器和屏蔽措施抵御干扰信号。
其次,多天线自适应技术可以提高GPS接收器的抗干扰能力。
通过利用多个天线接收信号,并结合自适应算法进行干扰信号的抑制和定位误差的修正,可以有效应对干扰。
此外,反干扰算法也是一种可行的解决方案。
高功率微波(HPM)在雷达和电子战中的应用研究与分析高功率微波(High Power Microwaves,HPM)在雷达和电子战中的应用研究与分析一、引言高功率微波(HPM)技术是近年来雷达和电子战领域的研究热点之一。
HPM技术以其高功率、高频率、高脉冲能量等特点,能够对敌方雷达和通信系统等电子设备造成严重干扰,从而破坏敌方的信息传输与定位能力,具有重要的军事应用价值。
然而,目前关于HPM技术在雷达和电子战中的应用研究还存在一些局限性和不足之处,需要对其进行深入分析和研究。
本研究旨在根据已有的研究成果,通过实验和调查采集数据,对高功率微波在雷达和电子战中的应用进行分析和研究,并提出新的观点和方法,为解决实际问题提供有价值的参考。
二、研究方案1.目标本研究的目标是通过深入研究高功率微波(HPM)技术在雷达和电子战中的应用,分析其优势和不足,探讨其应用前景和发展趋势。
2.研究方法(1)文献资料收集和整理:对国内外相关领域的研究文献进行广泛收集,包括已有的研究成果、案例分析、相关报告等。
(2)实验设计:根据研究目标,利用实验室设备进行实验,并记录实验数据。
(3)数据采集:通过实验和调查采集有关高功率微波在雷达和电子战中的数据,包括干扰效果、能耗、辐射特性等。
(4)数据分析:对采集到的数据进行整理、分类、统计和分析,寻找数据之间的关联规律,并进行量化分析。
(5)结果验证和实现:通过对实验结果和数据分析的验证,进一步研究性能分析及在雷达和电子战中的应用价值,提出创新观点和方法。
3.研究内容(1)HPM技术在雷达中的应用研究:探究HPM技术在雷达除障、干扰等方面的应用效果,分析HPM技术对雷达系统性能的影响。
(2)HPM技术在电子战中的应用研究:研究HPM技术在电子战中的应用场景、效果和局限性,分析其在电子干扰、无源侦测等方面的作用。
(3)HPM技术的辐射特性研究:研究HPM技术的辐射特性,包括频谱、干扰范围、辐射损耗等方面的性能及其对电子设备的影响。
收稿日期:2000-06-21作者简介:孙智信(1965~),男,山西万荣人,国防科技大学战略研究室副研究员,硕士,从事电子战和电子工程专业科研教学工作十余年。
现从事国防科技发展战略研究。
GPS 导航系统的电子攻防对抗研究综述孙智信(国防科技大学电子科学与工程学院,长沙 410073)摘要: 以精确制导武器(如巡航导弹)为主的中远程精确打击已成为未来高技术战争的重要形式。
而利用GPS 导航系统则已成为精确制导的主要手段之一。
在综合研究GPS 系统和该系统采取的抗干扰技术与措施的同时,分析研究了对GPS 导航和应用的电子干扰技术与措施,并提出了进一步研究的思路和方法。
关键词: 全球定位系统,+导航战,电子对抗,模拟中图分类号: TN967.1,P228.4 文献标识码: A1 GPS 系统及导航战的概念GPS(全球定位系统)是美国防部为满足军事部门对海上、陆地和空中设施进行高精度导航和定位要求而建立的。
经历了近30年的建设、应用与发展。
GPS 不仅在军事方面取得巨大成功,而且在民用领域已广泛渗透到了经济建设和科学技术的方方面面。
诸如大地测量、精密工程测量、地壳运动监测、资源勘探和城市控制网等方面的广泛应用,充分体现了GPS 技术的优越性和巨大潜力。
GPS 的军事应用引发了导航战。
这表现在两个方面:一是GPS 导航在精确打击中的应用。
从海湾战争开始的各次战争中,美国或多国部队每次都是用 战斧 (Tom ahaw k)巡航导弹作为首批和重要的进攻武器。
战斧 巡航导弹已发展了三代,从第二代起采用了GPS 制导,第三代(Block C)则在GPS 设备中加上了抗干扰措施,使其能在任何气象条件下发射,并有控制到达目标的能力。
现在Raytheon 公司正在研制更新的战斧导弹,即Block ,这种导弹可在空中飞行期间更换目标,或在战场上空转游,时间长达2小时,主要靠GPS/INS 组合导航。
值得一提的是,轰炸我驻南联盟大使馆的JDAM (联合直接攻击弹药)也是采用GPS 制导的。
微波武器概述微波武器,也称射频武器。
一般由微波发生器、天线、定向微波发射装置、控制系统等组成。
微波发生器用于发射微波电磁脉冲,天线将微波波束聚成方向性极强、能量极高的窄波束,定向微波发射装置将电子束的能量或爆炸的化学能量转换为微波能量。
微波武器通常在远距离上对军事目标和武器的光电设备进行干扰,在近距离上实施杀伤有生力量,引爆各种装药或直接摧毁目标。
由于其威力大、速度高、作用距离远,而且看不见、摸不着,往往伤人于无形,与离子束武器、激光武器并称为三大定向能武器,因此,微波武器也被军事专家誉为高技术战场上的“无形杀手”。
1. 研发背景微波武器高功率微波武器的研发,源于20世纪60年代的东西方技术竞赛。
1962年7月,美国进行了当时最高当量,代号为“海星一号”的高空核试验。
当天夜里11点零9秒(夏威夷时间),一枚140万吨当量的热核弹头在太平洋中部400千米的高空被引爆。
爆炸产生的大量高密度带电粒子沿着地球磁场向外迸发。
它们的回旋运动产生了一束微波脉冲,导致测量仪器失准。
爆炸所产生的极光带在洋面上空闪烁,照亮了整个夜空。
在距离爆点1 300多千米外的檀香(Honolulu),脉冲不仅导致防盗警报器此起彼伏,路灯也纷纷熄灭,最后连供电线路也跳闸瘫痪了。
当时冷战双方的军事决策层,发现了这次实验中电磁脉冲的破坏潜能,并展开了一场利用这种潜力制造非核武器的竞赛。
随后,美国、苏联、英国等都做了大量的微波武器研制工作。
2.作用机理从杀伤机理上看,高功率微波武器具有电效应、病效应和热效应,既能杀伤人畜,又能破坏武器的电子设备,即具有软/硬杀伤能力。
对电子电气设备的破坏机理高功率微波辐射效应从低到高可以大致划分为三级。
第一级, 类似于超级干扰系统, 高于当前战场使用的干扰系统功率, 能完全压制敌方通信和雷达系统; 第二级, 功率达到足够破坏敌方电子系统中的微型电路; 第三级, 类似于家用微波炉,功率高到能够加热目标。
中电科14所研发雷达金钟罩,挡住高功率微波武器电子发烧友早八点讯:近日,中国电科14所研发团队成功突破光控可调频选表面天线罩关键技术,可望为雷达和电子设备提供了一种高功率防护和提高生存能力的新功能,光控可调频选表面天线罩是对现有频选表面天线罩的一种功能升级,保持了对带外干扰的抑制和隐身,同时增加了对带内的防护和目标特性的调制功能。
现代电子战争中,雷达与电子对抗为一对矛盾,互相制约,为了对付雷达,除了各类干扰外,还有一种雷达杀手“高功率微波武器”以瞬时高电压击穿雷达和电子设备的芯片导致雷达系统失效达到致盲的目的。
中国电科14所新研究了一种电子盾牌技术可用于雷达电子设备的保护,利用光控可调频选表面天线罩,在遇到强高功率微波武器袭击时,启动光控系统,光控可调频选表面天线罩将内部设备与外界高功率微波隔离,高压脉冲不能侵入雷达内部,避免损毁雷达和电子系统内部关键芯片,对抗雷达致盲武器的攻击。
光控可调频选表面天线罩相当于为雷达眼睛增加了一个可控可靠的眼帘灵活可变,而一般天线罩只是一个眼镜不能改变状态,不能阻止外部高功率微波侵入雷达内部,光控可调频选表面天线罩还可以按照某种环境下噪声特性,对雷达孔径天线天线罩的通断状态随机切换,改变目标特性,伪装成背景,使敌方雷达无法获得足够的相关积累,干扰迷惑对方。
样件测试表明,新研制的一种光开关的亮电阻和暗电阻之比达到国际最好水平,器件测试结果证明了理论预期,采用半实物仿真证明:光控可调频选表面技术的工作带宽比现有的电控可调频选表面增加了8倍,解决了电控频率选择表面与控制系统之间的矛盾,该技术成果对于雷达电子装备在高功率微波武器威胁下的防护有开创性的意义,利用光控FSS,能够将现有高功率武器的毁伤半径从600米缩小到150米,对于目前日益增加的高功率微波武器威胁,光控频选表面响应时间快,能够提供一种全频带应对高压脉冲烧毁攻击的瞬时保护措施,解除保护后,雷达和电子设备还可以照常使用,该技术为国内首创,国际领先。
高功率微波定向能武器微波武器概述高功率微波武器(high-power microwave weapon)又称为射频武器,是利用高功率微波束毁坏敌方的电子设备和杀伤作战人员的一种定向能武器。
该武器的辐射频率通常在1~30吉赫围,输出脉冲功率在吉瓦级。
(“吉”是数量级名称,10(U9)称为吉)高功率微波武器属“软杀伤”武器,可从远距离把电子器件“烧”坏,使整个武器失效,也能使人精神错乱、行为失常、眼睛失明、心肺功能衰竭甚至死亡。
高功率微波武器的核心是微波振荡器,提高振荡器的输出功率是其中的一项关键技术。
1. 背景微波武器高功率微波武器的研发,源于20世纪60年代的东西方技术竞赛。
1962年7月,美国进行了当时最高当量,代号为“海星一号”的高空核试验。
当天夜里11点零9秒(夏威夷时间),一枚140万吨当量的热核弹头在太平洋中部400千米的高空被引爆。
爆炸产生的大量高密度带电粒子沿着地球磁场向外迸发。
它们的回旋运动产生了一束微波脉冲,导致测量仪器失准。
爆炸所产生的极光带在洋面上空闪烁,照亮了整个夜空。
在距离爆点 1 300多千米外的檀香(Honolulu),脉冲不仅导致防盗警报器此起彼伏,路灯也纷纷熄灭,最后连供电线路也跳闸瘫痪了。
当时冷战双方的军事决策层,发现了这次实验中电磁脉冲的破坏潜能,并展开了一场利用这种潜力制造非核武器的竞赛。
随后,美国、联、英国等都做了大量的微波武器研制工作。
2.机理从杀伤机理上看,高功率微波武器具有电效应、病效应和热效应,既能杀伤人畜,又能破坏武器的电子设备,即具有软/硬杀伤能力。
2.1 对电子电气设备的破坏高功率微波辐射效应从低到高可以大致划分为三级。
第一级, 类似于超级干扰系统, 高于当前战场使用的干扰系统功率, 能完全压制敌方通信和雷达系统; 第二级, 功率达到足够破坏敌方电子系统中的微型电路; 第三级, 类似于家用微波炉,功率高到能够加热目标。
高功率微波脉冲对系统及器件的破坏机制主要有以下几种:1)高压击穿。
高功率微波武器,未来战场的重要利器,美国已经研究至第二代俄乌冲突期间,美国一高级研究员撰文,建议乌克兰使用CHAMP等高功率微波武器对付境内俄军。
此武器能够干扰和摧毁俄军的电子设备,从而使得俄军战机无法起飞,以及所有现代化大型武器都丧失作战能力。
这样俄军的战斗力就会骤减,有利于乌克兰进行有效的反击,而且这种武器不会对自然环境造成任何影响。
美国这位高级研究员的这番言论引起了很多人的注意,其中肯定也包括美国高层,那么问题来了,美国高层下一步会不会将此物器援助给乌克兰?现代战争中电子化程度不断提高,所以电子战成为了重要的攻防作战手段,有着直接影响战局的重要地位。
电子战的攻击重点就是干扰或摧毁敌方各类作战系统。
比如在海湾战争中,就是由于联军高强度电子战的打击下,75%的伊军电子系统都无法正常工作,这也使伊军成了战局中的“聋子、瞎子”。
所以在保护己方电子系统的同时去攻击敌方电子系统的斗争,就成为了现代战争中除了海、陆、空之外的第四维战场,开战双方会将电子战贯穿于战争的始终。
这也说明了在未来高科技战争中,电子战将发挥巨大作用,在电子战上不占优势就更谈不上制空、制海、制陆权了。
而波武器作为电子战中的重要利器,近来也是越来越受到军事上的重视。
其中微波武器,激光武器与声波武器等都统称为波武器,咱们这次主要讲的就是微波武器。
微波武器中的微波指的是频率在300兆赫兹至300集赫兹的电磁波,是无线电波中的一个有限频带的简称。
也就是波长在一毫米到一米之间不含一米的电磁波。
是毫米波、厘米波、分米波的统称,微波频率比一般的电波频率高,所以也被称为超高频电磁波。
微波武器又被称为射频武器或电磁脉冲武器,它利用高频率的电磁波辐射去破坏目标设备。
就好比生活中常见的用微波炉加热食物一样,微波武器用的也是同样的原理去对电子设备造成烧毁破坏。
通常情况下微波武器是由微波产生器、定向发射天线与控制装置等部分组成的,可以在超远距离对目标电子设备进行干扰,在近距离时可以产生破坏效果。
微波武器杀伤破坏目标是靠高功率微波在目标上产生
微波武器是一种新型的武器,它可以通过高功率微波来杀伤和破坏目标。
它的
原理是,当高功率微波被发射到目标上时,它会产生一种热效应,从而使目标受到损害。
首先,微波武器的优势在于它的杀伤力强,可以有效地摧毁目标。
它的杀伤力
可以达到几百米,而且可以在短时间内完成攻击,因此可以有效地抵抗敌人的攻击。
此外,微波武器的攻击范围很广,可以攻击多个目标,而且可以在短时间内完成攻击,因此可以有效地抵抗敌人的攻击。
其次,微波武器的缺点也很明显。
首先,微波武器的攻击范围有限,只能攻击
一定范围内的目标,而且它的攻击范围也受到环境因素的影响,因此它的攻击范围可能会受到限制。
此外,微波武器的攻击效果受到天气因素的影响,如果天气不好,微波武器的攻击效果可能会受到影响。
总之,微波武器是一种新型的武器,它可以通过高功率微波来杀伤和破坏目标。
它具有杀伤力强、攻击范围广等优势,但也存在攻击范围有限、攻击效果受天气影响等缺点。
因此,在使用微波武器时,应该根据实际情况进行灵活运用,以取得最佳效果。
收稿日期:!""#$%%$%&基金项目:国家’()计划资助项目(!""*++’)("!!)作者简介:邢召伟(%,&*$),男,河南郏县人,信息工程大学硕士研究生,主要研究方向为电磁场与微波技术。
高功率微波在抗击巡航导弹中的应用邢召伟,周东方,邵颖,曹金坤,邹伟(信息工程大学信息工程学院,河南郑州*#"""!)摘要:巡航导弹已成为防空反导系统的严重威胁,新概念武器的应用势在必行。
文章讨论了高功率微波对巡航导弹的损伤机理和打击途径,估算了对)"""米范围内目标的打击效应,并提出高功率微波应用于近程反导的可行性。
关键词:高功率微波;巡航导弹;打击效应中图分类号:-.,&:/,!(0*文献标识码:+文章编号:%(&%$"(&)(!""()"%$""!’$")!""#$%&’$()(*+$,-.(/012$%1(/&30’(!’’&%4$),516$702$77$#012.3456789:;,4<=>?7@A8B6@A ,C<+=D;@A ,E+=F;@8GH@,4=>I:;(2@JK;KHK:7B 2@B7LM6K;7@/@A;@::L;@A ,2@B7LM6K;7@/@A;@::L;@A >@;N:LJ;KO ,45:@AP57H *#"""!,E5;@6)!87’1&%’:ELH;J:Q;JJ;R:J 56N:S:T7M:J:L;7HJ M:@6T:K76@K;M;JJ;R:JOJK:MJ ,;K ;J @:T:JJ6LO K56K @:9T7@T:UK 9:6U7@S:;@A 6UUR;:V 0-5;J U6U:L JKHV;:J V:JKL7O UL;@T;UR:6@V 6KK6TG 6UUL76T57B 5;A5U79:L M;8TL796N:K7TLH;J:M;JJ;R:J ,UL;M6LO T6RTHR6K:K6LA:KJ ’:BB:TKJ 9;K5;@L6@A:7B )"""M:K:LJ ,U7;@KJ 7HK 6B:6J;S;R;KO 7B 5;A5U79:L M;TL796N:6UUR;:V K76@K;M;JJ;R:JOJK:MJ ;@J57LK L6@A:090:/(1;7:<;A5W79:L Q;TL796N:;ELH;J:Q;JJ;R:;/BB:TKJ 近!"年的战争发展表明,空袭作战已经成为现代战争的主要作战样式。
高功率微波武器攻击卫星有效载荷系统可行性分析
吴刚;宋志强;刘波
【期刊名称】《现代防御技术》
【年(卷),期】2011(039)005
【摘要】高功率微波武器是近几年发展起来的定向能武器之一,被认为是在未来制天权争夺的战场上对卫星有效载荷最大的威胁之一.首先对高功率微波武器的关键技术及技术途径进行了讨论,然后描述了高功率微波对目标损伤的机理和耦合途径,最后根据高功率微波的不同耦合途径对卫星有效载荷受到攻击的可行性进行了详细的分析,计算结果表明,高功率微波武器在高峰值功率或距离很近的情况下都会对未进行电磁加固的卫星有效载荷产生损害.
【总页数】6页(P16-20,24)
【作者】吴刚;宋志强;刘波
【作者单位】中国空间技术研究院西安分院,陕西,西安,710100;中国空间技术研究院西安分院,陕西,西安,710100;中国空间技术研究院西安分院,陕西,西安,710100【正文语种】中文
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精确打击武器中高动态GPS跟踪算法及改进研究
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【年(卷),期】2011(032)012
【摘要】针对GPS接收机应用于精确打击武器中存在的高动态问题,研究了基于高阶锁相环的GPS信号的载波接收技术.分析了三阶锁相环的高动态跟踪性能,探讨了三阶锁相环在跟踪瞬间高动态信号时存在的问题,提出了连续变带宽和环路变增益的解决方法,通过仿真分析和实际测试验证了方法的有效性.
【总页数】5页(P1443-1447)
【作者】潘曦;聂玉平
【作者单位】北京理工大学机电学院,北京100081;北京遥测技术研究所,北京100076
【正文语种】中文
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