346b相控阵雷达参数
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F-22神话破灭!央视突然公开海军多种反隐身战机雷达!2010-10-17央视军事报道以《海军南海舰队某团无形杀手显威电磁战场》形式,突然公开多种海军多种反隐身战机雷达系统,显示中国反隐实力和决心。
央视公布的主要是二款:一为JY-11B高机动低空三坐标无源相控阵雷达,有一定反隐能力;二为YLC-20双站无源测向和定位雷达,号称中国版“维拉”。
看来,中国确实可以让美军F22不可战胜的神话彻底破灭!JY-11B三座标警戒雷达阵地,最大搜索距离超过150公里,能同时监测上百个目标,有一定的反隐身能力JY-11B雷达由南京电子14所研制,主要用于在复杂的现代战争环境中对低空、超低空飞行目标进行预警、探测,为中远程三坐标雷达补盲,同时以其优良的高机动性能,实现快速布防,承担应急作战任务。
YLC-20双站无源测向和定位雷达YLC-20雷达是利用测向和时差定位技术进行目标检测,定位和识别的无源雷达。
其主要作战对象包括:A)含有源雷达的空中目标,包括战斗机,空中预警机,无人机等;B)含有源雷达的地面目标,包括地基预警雷达,地基防空雷达,地面火控雷达等;C)含有源雷达的各种舰船;D)具有信号辐射的其他通讯设备隐蔽性好:由于系统采用无源体制,自身不对外辐射电磁波,不易被敌方侦察。
具有抗ARM(反辐射导弹)能力。
探测距离远:系统利用对流层散射特性,具有超视距监视的能力。
抗干扰能力强:系统可以在复杂电子环境下工作。
机动性好:系统采用车载运输方式,运用液压自动调平,自动寻北,天线电动升降等技术,可在1小时内完成系统架撤,实现快速转移。
工作频带宽:系统采用分频段天馈系统和分频段接收机满足频率范围为0。
38-12GHZ的要求。
信号适应能力强:系统探测非合作信号,能适应各种信号形式,包括各种雷达信号,通讯信号,干扰信号等。
定位精度高:采用高精度的测量技术及通讯传输技术,实现了目标的精确定位。
具有目标识别能力:在获得目标位置信息的同时,可得到目标载频,信号形式等情报信息,通过自身数据库实现对辐射源及辐射源平台的识别。
美军雷达命名标准按老美军用标准MIL-STD-196D规定,其军用电子设备〔包括雷达〕根据联合电子类型命名系统〔JETDS〕。
名称由字母AN〔陆军-海军联合命名系统〕,一条斜线和另外三个字母组成。
三个字母表示设备安装位置,设备类型和设备用途。
比方AN/SPS-49表示舰载警戒雷达。
数字49标识特定装备,并且表示该设备时JETDS规定的SPS类的第49种。
经过一次修改就在原型后附加一个字母如ABC,名称后加破折号,T和数字表示丫是用来训练的。
名称后的括号内V表示丫是可变系统,就是通过增加或减少设备来完成不同功能的系统。
处于试验和研制中的系统有时在紧随正式名称后的括弧内用特殊标志来表示,他们用来指明研究单位。
比方XB表示海军研究实验室,XW表示罗姆航空开展中心。
下面就把AN/***后面的三个字母的意思祥加说明。
JETDS设备符号安装位置〔第一个字母〕A 机载B 水下移动式,潜艇D 无人驾驶运载工具F 地面固定G 地面通用K 水陆两用M 地面移动式P 便携式S 水面舰艇T 地面可运输式U 通用V 地面车载W 水面或水下Z 有人和无人驾驶空中运输工具设备类型〔第二个字母〕A 不可见光,热辐射设备C 载波设备D 放射性检测,指示,计算设备E 激光设备G 电报,电传设备I 内部通信和有线播送J 机电设备K 遥测设备L 电子对抗设备M 气象设备N 空中声测设备P 雷达Q 声纳和水声设备R 无线电设备S 专用设备,磁设备或组合设备T 〔有线〕设备V 目视和可见光设备W 武器特有设备X 和电视设备Y 数据处理设备设备用途〔第三个字母〕A 辅助装置B 轰炸C 通信〔发射和接受〕D 测向侦查或警戒E 弹射或投掷G 火控或探照灯瞄准H 记录K 计算M 维修或测试工具N 导航〔测高,信标,罗盘,测深,进场〕Q 专用或兼用R 接收,无源探测S 探测或测距,测向,搜索T 发射W 自动飞行或遥控X 识别Y 监视和火控有源滤波器Active filter有源校正网络Active corrective network 有源干扰Active jamming机载引导雷达Airborne director radar 机载动目标显示Airborne MTI机载雷达Airborne radar 机载截击雷达Airborne-intercept radar机载警戒雷达Airborne warning radar模拟信号Analog signal天线抗干扰技术Antenna anti-jamming technique天线增益Antenna gain反辐射导弹Anti-radiation missile背射天线Backfire antenna回差Backlash 轰炸雷达Bombing radar 平衡电感Balancing inductor选频放大器Bandpass amplifier战场侦察雷达Battle-field search radar 盲区Blind zone闪烁干扰Blinking jamming击穿功率Breakdown power体效应二极管本地振荡器Bulk effect diode local oscillator宽带中频放大器Broad band intermediate frequency amplifier机柜、分机结构Cabinet, subassembly标定误差Calibrated error电子束管(阴极射线管) Cathode-ray tube(CRT)空腔型振荡器Cavity Oscillator谐振腔Cavity Resonator空腔稳频本地振荡器Cavity-Stabilized Local Oscillator干扰偶极子Chaff Dipole信道化接收机Channelized receiver圆极化平面波Circularly polarized plane wave闭环控制系统〔反应控制系统〕Close-loop control system (feed-back control system)杂波抑制Clutter suppression同轴电缆Coaxial cable 同轴谐振腔Coaxial cavity同轴定向耦合器Coaxial directional coupler 同轴滤波器Coaxial filter相干振荡器Coherent oscillator 相干动目标显示Coherent MTI复调制干扰Complex modulated jamming圆锥扫描雷达Conical scan radar圆锥扫描天线Conical Scanned Antenna连续波雷达接收机Continuous-wave radar receiver比照度Contrast 卷积器Convolutor变频损耗Conversion loss 相关时间Correlation time抗反辐射导弹措施Counter anti-radiation missile measures 正交场器件〔M型器件〕Crossed-field devices(M-type devices)截止式衰减器Cut-Off Attenutor截止波长Cut-off wavelength连续波雷达发射机CW Radar Transmitter直流阻抗D.C. impedance直流谐振充电D.C. resonant charging 直流谐振二极管充电D.C. resonant diode charge 数据处理Data processing偏转线圈Deflection coil延时充电电路Delayed charging circuit介质移相器Dielectric phase shifter介质干扰杆Dielectric chaff rod数字滤波器Digital filter数字匹配滤波器Digital matched filter数字测距Digital ranging引导雷达Director radar多普勒雷达Doppler Radar双门限检测器Double threshold detector 双T接头Double T-junction等效负载Dummy load 天线收发开关DuplexerE面〔H面〕折叠双T E plane (H plane) magic-T天线的有效面积Effective area of an antenna 有效辐射功率Effective radiation power(E.R.P.)电液伺服阀Electro-hydraulic Servo value电磁兼容性Electromagnetic compatibility 电子抗干扰Electronic anti-jamming电扫描天线Electronic Scanned antenna电扫描雷达Electronically Scanned Radar椭圆极化场矢量Elliptically Polarized Field Vector末制导雷达End-guidance radar鼓励器〔预调器、触发器〕Exciter(premodulator, trigger)极窄脉冲雷达Extra-short pulse radar快速付里叶变换Fast Fourier Transform馈电网络Feed network 相控阵馈电网络Feed networks For Phased Array铁氧体移相器Ferrite phase shifter火控雷达Fire control radar 频率捷变雷达Frequency agile radar调频雷达发射机Frequency modulation radar transmitter引信干扰Fuse jamming齿轮传动误差Gear transmission error图形失真校正Graphic distortion correction 格雷戈伦天线Gregarain antenna制导雷达Guidance radar炮瞄雷达Gun directing radar 盘旋管Gyrotron测高雷达Height-finding radar水平极化场矢量Horizontally polarized field vector喇叭天线Horn antenna 环行电桥Hybrid ring液压泵Hydraulic pump阻抗匹配Impedance match 天线阻抗匹配Impedance match of antenna输入阻抗Input impedance 天线罩插入相移Insertion phase of a radome阵列单元的孤立阻抗Isolated impedance of an array element天线间的隔离Isolation between antennas干扰压制系数Jamming blanket factor干扰调制样式Jamming modulation type干扰信号带宽Jamming signal band width速调管Klystron激光雷达Laser radar 线阵天线Linear array antenna 负载阻抗Load impedance低空搜索雷达Low altitude surveillance radar主振放大式发射机M.O.P.A. transmitter磁脉冲调制器Magnetic pulse modulator 磁控管Magnetron磁控管灯丝电压控制电路Magnetron filament voltage controlling Circuit主瓣零点宽度Main (major) lobe zero beamwidth航海雷达Marine radar 矩阵阵列Matrix array 气象雷达Meteorological radar微波带通滤波器Microwave band-pass filter 微波场效应晶体管放大器Microwave field effect transistor amplifier微波全息雷达Microwave hologram radar微波低通滤波器Microwave low-pass filter 副瓣电平Minor (side) lobe level机动雷达Movable radar 阵列天线的互耦Mutual coupling of an array antenna多模馈电器Multimode feed 多基地雷达Multistatic radar多端网络Multiport network导航雷达Navigation radar 噪声调幅干扰Noise AM jamming噪声调幅调相干扰Noise AM-PM jamming 归一化差斜率Normalized difference slope 单通道单脉冲雷达One-channel Monopulse Radar开环系统频率特性Open-loop system frequency characteristic运算放大器Operational Amplifier超视距雷达Over-the-horizon radar过压保护电路Overvoltage protection circuit 抛物柱面天线Parabolic cylindrical antenna 参量检测器Parameter detector无源雷达Passive radar相位检波器Phase detector 移相器Phase detector相控阵天线Phased array antenna 锁相接收机Phase-locked receiver相位扫描雷达Phase-scanned radar脉冲压缩雷达Pulse compression radar 脉冲雷达接收机Pulse radar receiver相控阵的量化误差Quantization error of a phased array雷达精度Radar accuracy 雷达反侦察Radar anti-reconnaissance天线罩Radome采样频率Sampling frequency 舰载雷达Shipbased radar船用雷达Shipboard radar 侧视雷达Side-looking radar旁瓣对消Sidelobe Cancellation固体微波振荡器Solid state microwave oscillator合成孔径雷达Synthetic radar目标识别雷达Target-identification radar三通道单脉冲雷达接收机Three-channel monopulse radar receiverT型〔Y型〕环行器〔结环行器〕T-type(Y-type) circulator (junction circulator)静电控制超高频电子管〔栅控管〕UHF electronstatic control tubeV形波束雷达V-beam radar压控晶体振荡器V oltage controlled oscillator 波导谐振腔Waveguide cavity天气雷达Weather radar X-Y型天线座X-Y type antenna pedestal八木天线Yagi antenna雷达覆盖范围Zone of radar coverage零轴漂移Zero-axsis drift雷达工作模式:目标捕获系统:The tention action system(该系统配备有嵌入式惯性导航系统和全球定位系统,可在雷达快速展开时提供雷达位置坐标。
发展中的飞行器射频隐身技术中航工业成都飞机设计研究所桑建华中航工业发展研究中心陈益邻乌克兰研制的“铠甲”雷达系统。
F-117的诞生,让高空中隐身与反隐身的较量开始显性化。
何谓射频隐身技术射频隐身技术的内涵隐身是目标相对探测系统而言的,目标未被探测系统发现或者识别,认为目标实现了隐身;目标已被探测系统发现或识别,认为目标未能隐身。
雷达隐身、红外隐身是指目标与雷达及红外探测系统间的对抗概念。
射频隐身是指目标与无源探测系统间的对抗概念。
无源探测系统可以根据武器平台上电子设备(系统)辐射的电磁波确定武器的位置(角度和距离)信息。
射频隐身技术是武器平台上的电子设备针对无源探测系统的隐身技术,属于武器平台有源或主动信号特征控制范畴。
飞行器红外隐身技术、潜艇的减振降噪技术也属于有源或主动特征信号控制范畴。
射频隐身的技术特点雷达隐身及红外隐身要求尽可能地减小目标的雷达及红外特征,即目标的RCS及红外辐射强度越低越好。
但射频隐身则有很大的不同,不能无限制地减小目标的射频特征。
因为电子设备要依靠辐射的电磁波工作,电子设备辐射的电磁波能量小到一定值后,电子设备的功能和性能会下降或消失而失去作用。
因而射频隐身的一大特点或限制条件是保持电子设备的功能及性能,满足使用需求。
发展射频隐身技术的重要性迅速发展的无源探测系统对飞行器构成了严重威胁近年来,随着传感器的元器件水平和计算机软硬件水平的不断提高,无源探测系统(无源态势感知、电子情报系统ELINT、信号情报系统SIGINT、电子支援措施ESM、反辐射导弹ARM等)对各种机载、舰载、车载、弹载辐射源的探测能力已大大提高。
无源探测系统具有作用距离远、不发射电磁波、隐蔽性好的特点,对配有各种主动电磁辐射源的军事装备构成了严重威胁(见表)。
F-22机载无源态势感知系统,工作波段0.5~20GHz,对飞行器无源探测距离大于460千米,信号测角精度小于15度,能够探测的雷达信号类型包括:连续波、脉冲、脉冲多普勒、脉冲压缩、脉冲重复频率捷变、载频捷变等,能够识别的辐射源模式大于10000个;美国ES5000机载信号情报系统(SIGINT),工作波段0.02~18GHz,对飞行器的最大作用距离350千米(10千米高度),测角精度小于3度,瞬时带宽400MHz,能够探测的雷达信号类型包括:脉冲、连续波、脉冲重复间隔捷变(2~10000微秒),能够识别的辐射源模式大于10000个;捷克的ERA公司研制的“伯拉普”电子情报侦察/电子支援系统(ELINT/ESM),采用先进的宽带干涉测向技术,工作波段0.1~1GHz,1~18GHz,或18~40GHz,瞬时带宽200MHz,对飞行器的作用距离约450千米,能同时跟踪200个目标,能够探测的信号包括:脉冲,连续波,塔康导航,敌我识别;“铠甲”雷达系统由乌克兰国营托帕兹公司研制,于1987年投入批量生产,系统灵敏度为-145dBw,可以发现、跟踪并确定来自空中、地面和水面目标。
346雷达原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述雷达(Radar)是一种利用无线电波进行探测和测量的技术。
它是通过发射电磁波并接收其反射信号来探测目标物体的位置、速度、方向和其他相关信息的一种工具。
雷达技术在军事、航空、天气预报、海洋勘测等领域具有广泛的应用。
雷达的原理很简单,它利用电磁波在空间中传播的特性进行工作。
当雷达发射器发出电磁波时,这些波会在空间中以光速传播,并在遇到目标物体时被反射回来。
接收器会接收到这些反射信号,并通过分析其强度、频率和时间延迟等参数来确定目标物体的位置和其他信息。
雷达系统通常由发射器、接收器、信号处理装置和显示器等组成。
发射器负责产生和发射电磁波,接收器则负责接收反射信号。
信号处理装置用来对接收到的信号进行处理与分析,从而提取出目标物体的相关信息。
最后,这些信息会通过显示器或其他方式展示给操作人员。
雷达技术的应用越来越广泛。
在军事方面,雷达可以用于目标跟踪、无人机探测、导弹防御等任务。
在航空方面,雷达常被用于飞行导航、防撞系统等。
在天气预报和海洋勘测中,雷达可以探测降雨、风暴和海洋浪涌等自然现象。
尽管雷达技术已经非常成熟,但随着科技的不断发展,雷达也在不断更新和改进。
比如,现代雷达系统通常采用多普勒效应,从而可以更准确地测量目标物体的速度。
此外,雷达系统还可以与其他技术结合,比如全球定位系统(GPS),从而提高测量的精度和准确性。
总之,雷达是一种非常重要的探测和测量工具。
它通过利用电磁波与目标物体相互作用的原理,可以获取目标物体的位置、速度和其他相关信息。
随着技术的不断发展,雷达在各个领域的应用也变得越来越广泛。
未来,我们可以期待雷达技术在更多领域发挥更大的作用。
1.2 文章结构文章结构是指文章整体的组织和布局方式,它对于提供清晰而有逻辑的文章表达至关重要。
本文将按照以下结构展开讨论346雷达原理。
首先,在引言部分1.1中,我们将概述346雷达原理的背景和基本概念,以便读者了解文章的背景和目的。
Molas3D三维扫描测风激光雷达使用说明书南京牧镭激光科技股份有限公司目录1安全信息 (3)1.1用户需知 (3)1.2安全标识 (3)1.3激光器安全等级 (3)2产品介绍 (4)2.1雷达工作原理 (4)2.2雷达系统组成 (5)2.3产品特点 (5)2.4装箱清单 (6)2.5开箱及检查 (6)2.6产品性能 (6)2.7雷达安装点要求 (8)3产品使用及配置 (8)3.1雷达对外接口 (8)3.2设备安装 (9)3.3设备供电 (11)3.4雷达配置 (12)3.4.1工控机连接 (12)3.4.2软件启动 (12)3.4.3运行配置 (13)3.4.4数据拷贝 (18)3.5设备防护 (19)3.6包装和运输 (19)3.7注意事项 (20)4常见故障解决 (20)1安全信息感谢您选择牧镭激光公司Molas3D三维扫描激光测风雷达产品,本用户手册为您提供了重要的安全、维护、操作及其他方面的信息。
故在使用该产品之前,请务必先仔细阅读本用户手册。
为了确保操作安全及设备的正常运行,请遵守以下注意和警告事项以及该手册中的其他信息。
1.1用户需知如遇紧急情况(如洪水、火灾等),请直接拔掉设备电源,并妥善安置雷达。
未按照本用户使用手册使用而导致测风激光雷达设备的损坏,不在本公司的保修范围之内。
本公司提供的Molas3D三维扫描激光测风雷达设备仅供用于合法科学的测量用途。
使用雷达前,需知道雷达的主要特征及操作。
1.2安全标识表1设备标识激光辐射危险:暴露于不可见激光辐射的风险强电危险:有触电风险注意:可能造成人身伤害或者产品、设备的损坏1.3激光器安全等级Molas3D三维扫描激光测风雷达使用的激光光源符合IEC60825-1规范中人眼安全标准,Molas3D三维扫描激光测风雷达发射的光束属于红外肉眼不可见光,属于1M类激光产品,请勿使用放大镜、望远镜等光学仪器直接观看。
请勿在任何情况下拉扯、弯折雷达内部的光纤,不要在任何环境下拆卸光纤输出装置、激光器等光学模块。
美国舰载四面阵相控阵雷达AN SPY-1研制概况This paper first briefly introduces the ship-borne AEGIS (AEGIS) area air defense weapon system, and then to the core of the system - the shipboard all array phased-array radarAN/development situation of SPY - 1 were described in detail. The content includes the radar, the main technical performance parameters, the technical characteristics and the improvement and updating plan.AEGIS combat effectivenessThe shipboard all array phased-array radar AN/SPY - 1 is the U.S. navy shipboard AEGIS (AEGIS) a unit area defense weapon system, therefore, in the AN/radar SPY - 1 before, first it is necessary to make a brief introduction of the AEGIS system.The U.S. navy was hit hard by the Japanese attack on Pearl Harbor in 1941. Since then, the U.S. navy invested a lot of manpower and material resources and financial resources, discusses the hands of missile weapon system integration concept and design, which is developed after the second world war to the AEGIS defense weapon system (AEGIS) area. The AEGIS defense system was formally established by the defense department in 1969. The purpose of the project is mainly used to deal with in the 80 s and 90 s is check the increasing threat of air, since 2000 the main threat is appeared since the 50 s high altitude or low level with high speed and high load of new aircraft andhigh-speed air/surface and surface/surface tactical missile. These missiles employ a deceptive trajectory and increase the high power and multi-functional electronic countermeasures.AEGIS system in October 1970 to complete the system design, in 1971 into the design and production stages, in February 1972 to complete the key design scheme evaluation and set about making and test, the end of 1972 completed components evaluation test, 1973 army proving ground for system level testing/RCA company, installed in 1974 in the NORTON sound test ship for 32 months of sea trial.In 1974, the AN/APY - 1 installed in NORTON sound test ship, succeeded in automatic detection and tracking in 20 planes flying over the Pacific, with EA - 6 b jammer for the AN/APY - 1 full power interference also of no help. The U.S. air force's switch to the equivalent of 32 ea-6b full power jammers (the configuration of TREE SHARK) can still not completely interfere with AN/spy-1. In both cases, the AN/spy-1 radar beam can "burn through" jammers and simulate the launch of a defensive missile.In 1975, AEGIS conducted a six-day "combat" exercise in the sea, focusing on the success of the three sm-1 missiles that had actually fired on unmanned aircraft and missile threats.In March 1976, the U.S. navy organized a multinational fleet off the coast of south California, with 41 ships, hundreds of planes and 18,000 people in five countries. The exercise was "hostile" and lasted for 10 days. The NORTON bay test ship successfully detects and intercepts "enemy aircraft" and "enemy ships" of single or multiple attacks during theall-weather and electronic countermeasures environment. On December 10, 1976, a sm-2 medium-range missile was intercepted, tracked and controlled by AN/spy-1 in a short time after launch,until it successfully hit the unmanned target.To sum up, the AEGIS weapon system is a fast response can be the standard missiles fired into the air and ground targets high-performance air defense combat system, and the first U.S. navy to dense air attack weapon system can make automatic reaction. It provides the wide domain surface/air andface/surface defense of the 1980s and 1990s. The ability to attack the surface of the sea can be provided by using a long-range surface/surface cruise missile and an extended surface/air missile.At the beginning of the AEGIS project, the military proposed five key technical requirements, namely quick response, strong firepower, strong survivability, high availability and high coverage. These five requirements are the "cornerstone" of design AEGIS.1) quickThe AEGIS must destroy the target within two minutes when high-speed, low or high Angle attacks are on target (within 20km).(2) the firepower fierceRequires a strong attack that is strong enough to handle multiple targets at the same time as high killing rates.The ability to survive is strongIt is required to work effectively in strong ECM, metal foil interference and bad weather conditions.(4) high availabilityTo specific environment on the sea (underwater shock, nuclear shock, 20 ° F and relative wind speed of 70 miles per hour, can work continuously at a specific time, can't shut down for a long time to repair.The range is largeTo provide effective area defense fleet, covering 360 ° of space.The composition and technical characteristics of AN/spy-1The AN/SPY - 1 is the heart of the AEGIS system, is the AEGIS combat system is mainly to empty to sea radar, is a target for air and sea for automatic search, detection, tracking and the SM - 2 missile midcourse guidance of multi-function radars.AN/SPY - 1 is a work in E/F spectrum matrix, can provide bearing 360 °, 90 ° Angle of coverage, more than 250 nm r ange.AN/spy-1 is currently available in four types: AN/spy-1a, AN/spy-1b, AN/spy-1c and AN/spy-1d. AN/spy-1a is used to equip the ddg-47 destroyers and the cg-58 cruisers.AN/spy-1b is used to equip the cg-59 cruiser.AN/spy-1c is a project that USES aircraft as a carrier, and is cancelled because it is difficult to implement.AN/spy-1d is used to equip the ddg-51 destroyers.The AN/spy-1 series radar structure and features are basically the same, so this article focuses on the AN/spy-1a. Other parts of the improvement section are introduced only briefly.AN/spy-1a consists of five functional units: antenna unit, radar transmitter unit, signal processing unit, control unit and auxiliary unit. The combination of these five units supports the five key capabilities of AEGIS. This "five" key performance is also the five notable features of the AN/spy-1 series radar.The antenna unit forms and controls the high power emission beam and radiates it into space. It can also receive and amplify the received signals and convert them to medium frequency.The firing unit sends a high power radio frequency pulse to the phased array antenna. Launch unit contains two sets of each type 32 SFD - 261 crossed-field amplifier as terminal amplifier (SFD - 261 design specification for the 5000 - hour life, but by the mid - 70 - s has specified life of 2 ~ 4 times, each group of amplifier, are available on warship drive electric control at the end of the array.The signal processor produces the radar transmitter waveform and handles the selected echo based on the receiver specified by the radar unit. It can also produce and assign AN/spy-1aradar video signal for AN AN/UYA 4 display unit.The control unit contains AN/spy-1a radar calculating unit and display equipment.The equipment is based on AN AN/spy-1a radar computer program to schedule and control radar system functions.The auxiliary device unit provides specific working conditions for the AN/SPY / 1A radarWork best. The unit includes air cooling and water cooling, air dehydration, water purification and several power supplies.The AN/spy-1a radar and adoption rate is ensured by the recombination of redundant technology and rapid computer control in the machine. The radar must work continuously, with a small amount of maintenance personnel.The operation of AN/spy-1a is as follows:First, the use of the AN/uyk-7 computing unit (control unit) is used to generate the appropriate search rf waveform or follow the rf waveform from the signal processor. The signal is amplified and selected in the transmitter channel. The beam direction via the antenna position program instructions into array phase shifter, resulting in a transmitter output, the output through the antenna array surface formed in the specific space Angle beam. By array and channel (distance) and two difference channels (elevation and azimuth) receiving the signal is amplified in the rf preamplifier, first in the radarreceiver frequency conversion and was further enlarged. The signals are then sent to the signal processor. The signal processor can be used to complete the signal from the docking station for constant virtual alarm rate and pulse pressure processing and Angle and distance estimation. These data are used by the AN/spy-1a unit to start the radar tracking. MTI processing can also be used to track and search the two ways of working, if additional clutter is needed.AN/spy-1b adopts a new phase shifter and beam forming technique to reduce the antenna side lobe, thereby reducing the threat of active electronic interference. The AN/SPY - 1 b decay processor will also adopt distribution system in order to realize the fast signal processing, make the signal analysis of central processing unit (CPU) and the fusion center fusion task easy to do.The AN/spy-1d radar update is currently being conducted by lockheed Martin for pre-assembly. Update the purpose is to improve the radar in heavy clutter environment (such as city, industrial zone in the coastal area, migrating birds and sandstorm) rapid acquisition capability of low altitude target.Update items include changes to the transmitter, signal processor, and computer programs. The critical parts of the transmitter are replaced by new devices to reduce internal noise and improve signal stability. The signal processor is changed to the advanced data distribution structure, and the capability of the microprocessor is strengthened, which greatly speeds up the signal processing speed. Computer programwith new processing method, strengthen the management of signal processing and transmitter, improves the eliminate clutter and for fraudulent electromagnetic interference suppression ability, thus ensure the phase synchronization and the current threat is developing target.3 conclusionThe navy equipment AEGIS system is a successful shipboard area defense weapon system, the AN/SPY - 1 radar is its core, is by far the world's first round array of shipborne phased array radar. The AEGIS system, which began in 1969, took 30 years and cost $50 billion. Each AEGIS ship costs $7.5 billion to $900 million.To deal with after 2000 long-range strategic ballistic threats from outer space, the us navy has been set for further development and improvement, including researching new interceptors and radar for the AN/SPY - 1 for further improvement. The improvement plan calls for expanding the zone, and when the target is in the atmosphere, the AEGIS system should be able to identify and re-enter the warhead and the shrapnel, which is the key to the AEGIS system's improvement. This improved AEGIS combat system must be integrated with the U.S. global combat management system and the C&C system deployed at the beginning of the next century. The new AEGIS system will provide the joint forces command with the requisite reliable ballistic missile defense throughout the zone, which is expected to be deployed by the armed forces in the year 2000.U.S. navy shipboard AEGIS system developed for China's navyshipboard equipment has a great reference to regional weapon system, we deal with AEGIS system more in-depth study, in order to "foreign serve China".。
二战美国雷达总集篇3(舰载火控雷达部分)1.MK3中波火控雷达在第三次所罗门群岛海战里华盛顿用的就是本型火控雷达主炮使用的中波火控雷达,A模式可以进行测距和脉冲序列校正,连接IFF应答,具有敌我识别能力。
为MK34和38型指挥仪提供距离和方位数据,适用于6寸及以上口径主炮的引导,因为波长问题,除了测距表现良好外,并不是特别适于观测弹着点。
对驱逐舰大小目标的最大有效范围为16000码,对战列舰则是28000码。
最小作用范围是1000码。
测距精度正负40码,测角精度在使用 6英尺高6英尺宽的天线时为正负4密位,2英尺高12英尺宽天线时为正负2密位。
输出功率2.2KW,使用115V 60HZ的单相电源,直接与舰船电网相连。
2.MK8微波火控雷达性能比MK3高的不知道哪去了大口径主炮使用的微波火控雷达,拥有A显和B显两个模式,连接IFF应答,具有敌我识别能力。
为MK34和38型指挥仪提供距离和方位数据,适用于6寸及以上口径主炮的引导,由于具有优秀的测距和测角精度,它可以探测弹着点溅落的水花。
天线位于120英尺高度时,最大有效距离是40000码,最小有效距离为500码。
测距精度=正负15码+目标距离的0.1%,测角精度为0.1度到2密位(2密位约等于0.12度)。
整体的运输总重为14485磅?。
发射功率4KW,使用440V 60HZ的三相交流电源,依赖船只电网提供。
3.MK4和MK12中波火控雷达驱逐舰常用的MK4火控雷达两用炮使用的中波火控雷达,A显模式可以进行测距和双脉冲序列校正,连接IFF应答,具有敌我识别能力。
MK4雷达用于MK33和MK34型指挥仪?,适用于5英寸平高两用炮。
MK12则代替了MK4雷达在MK34上的使用。
MK4的最大有效范围为对于飞行高度5000英尺的PBY大小空中目标为35000码,驱逐舰为16000码,战列舰为25000码,最小范围为1000码。
测距误差正负40码,测角误差正负4个密位。
【海军装备】漫谈宙斯盾系统核心“ANSPY-1相控阵雷达”漫谈宙斯盾系统核心“AN/SPY-1相控阵雷达”美国舰载四面阵相控阵雷达AN/SPY-1是美国海军舰载宙斯盾(AEG 元,故在论述AN/SPY-1雷达之前,先有必要对AEGIS系统作一简要介1941年,日本偷袭珍珠港使美国海军受到重创。
自此以后,美国海力,着手对导弹武器系统一体化概念进行探讨和设计,这就是二战后着手武器系统。
AEGIS防御系统于1969年由国防部批准正式立项。
立项的目年代乃止2000年以后日益增长的空中威胁,这些威胁主要是自50年代和高载荷的新型战机和高速空/面及面/面战术导弹。
这些导弹采用了欺骗用性电子对抗。
AEGIS系统于1970年10月完成系统设计评估,1971年转入设计生设计方案评估并着手制造与试验,1972年年底完成元器件鉴定试验,19系统级测试,1974年安装在诺顿湾试验舰上作了长达32个月的海上试验1974年把AN/APY-1安装在诺顿湾试验舰上,成功地自动探测并跟飞机,用EA-6B干扰机对AN/APY-1进行满功率干扰也无济于事。
美国满功率干扰机KC-135(配置了TREESHARK)仍不能完全干扰AN/SPY-1的雷达波束均能“烧穿”干扰机并摸拟发射防御导弹。
1975年,AEGIS在海上作了6天的“实战”演习,演习重点是对无了3枚SM-1型导弹均获成功。
1976年3月,美国海军在南加尼福尼亚海岸外组织了多国舰队演习,架飞机和18000人参加。
这次演习“敌情”复杂,共持续了10天。
诺环境中成功地探测并拦截了作单批或多批袭击的“敌机”和“敌舰”。
1中程导弹在发射后很短的时间内被AN/SPY-1截获、跟踪和控制,直到直综上所述,AEGIS武器系统是一种具有快速响应可把标准导弹发射到战系统,也是美国海军第一个对密集空中攻击能作出全自动反应的武器系代的宽域面/空和面/面防御。
采用远程面/面巡航导弹和增程面/空导弹力。
极目千里的天空守望者_YLC-8B雷达极目千里的天空守望者:YLC-8B雷达近年来,随着科技的发展和军事实力的提升,雷达作为一种先进的侦察和监测装备,在军事领域发挥着重要作用。
而在国内雷达研发领域,YLC-8B雷达备受瞩目,被誉为“极目千里的天空守望者”。
YLC-8B雷达是我国自主研发的一款远程探测雷达系统,具备高度精准、远距离探测和目标判别能力。
该雷达系统采用了先进的技术和创新的设计理念,可面对多种复杂天气条件下的探测任务,具备强大的抗干扰能力。
首先,YLC-8B雷达采用了先进的天线技术,实现了宽带、低剖面、高增益的目标探测。
其天线采用了相控阵技术,可以实现多束探测和多目标跟踪,提高了雷达的工作效能。
同时,该系统还具备电子扫描和机械扫描两种探测方式,可以根据实际需求进行切换,提高了雷达的适应性。
其次,YLC-8B雷达系统还采用了多种探测方式,包括空间搜索、协同搜索和跟踪搜索等。
其中,空间搜索方式可以全方位扫描目标空域,实现对目标的早期预警和长时间跟踪。
协同搜索方式则实现了对特定目标的定点观测,提高了雷达的定位精度。
跟踪搜索方式可实时监测和追踪敌方目标,有效提高战场指挥的精准度。
此外,YLC-8B雷达还具备高分辨率、高精度的目标判别和识别能力。
该雷达系统采用了先进的处理器和算法,可以对目标进行多维度的判别和识别,有效避免了误判和漏判现象。
其数据传输和处理速度也得到了极大提升,可以实时传输雷达信息,为指挥决策提供可靠依据。
此外,在雷达的抗干扰性能方面,YLC-8B雷达也取得了重要突破。
该系统采用了高抗干扰的接收技术和抗高功率电磁干扰技术,有效阻止了外部电磁波对雷达系统造成的干扰,提高了雷达的工作稳定性和可靠性。
综上所述,YLC-8B雷达作为一款极目千里的天空守望者,具备了先进的设备和性能,为我国军事实力的提升和国家安全的维护做出了巨大贡献。
它的研制成功,不仅体现了我国在雷达技术领域的突破,也向世界展示了我国军事科技的成就。
346b相控阵雷达参数
相控阵雷达(Phased Array Radar)是一种使用多个天线单元通过改
变天线信号的相位来实现波束的电子扫描的雷达系统。
相控阵雷达具有快
速扫描速度、高方向性、高分辨率等优点,因此广泛应用于航空航天、军
事和民用领域。
本文将详细介绍相控阵雷达的参数和特性。
一、工作频率:
相控阵雷达的工作频率可以根据具体的应用需求进行选择,常见的工
作频率包括X波段(8-12GHz)、C波段(4-8GHz)、S波段(2-4GHz)等。
不同的频段具有不同的传播特性和透射性能,需要根据具体应用需求选择
适当的工作频率。
二、工作距离:
相控阵雷达的工作距离取决于雷达系统的发射功率、接收灵敏度以及
目标反射信号的强度等因素。
一般而言,相控阵雷达可以实现几十公里到
几百公里的工作距离,对于远程监测和目标跟踪具有较高的精度和准确性。
三、波束宽度:
波束宽度是指相控阵雷达的辐射功率在空间中的分布范围,通常用实
际辐射功率达到最大值时波束的主瓣宽度来衡量。
波束宽度决定了雷达的
方位分辨能力,较小的波束宽度可以提供更高的角分辨率,对小尺寸目标
的探测和追踪更为精确。
四、目标探测和跟踪能力:
相控阵雷达具有快速扫描速度和高灵敏度的特点,能够在短时间内对大范围的区域进行全景监测,并实时跟踪目标。
其探测和跟踪能力取决于雷达系统的发射功率、接收灵敏度、方位和仰角的扫描范围等参数。
五、目标识别和分类能力:
相控阵雷达不仅可以对目标进行探测和跟踪,还可以通过目标的特征参数进行识别和分类。
目标的特征参数包括目标的信号反射特性、目标的速度、形状、尺寸等特征,并结合雷达系统的信号处理算法进行目标的识别和分类。
六、抗干扰和隐身能力:
相控阵雷达具有抗干扰和对抗隐身目标的能力。
相控阵雷达可以通过改变扫描模式和波束形状,来抵抗干扰源的干扰信号。
同时,相控阵雷达还可以通过对隐身目标的射频特性进行分析,提高对隐身目标的探测和跟踪能力。
七、系统复杂度和成本:
相控阵雷达的系统复杂度和成本取决于系统的规模和技术要求。
相控阵雷达系统中包括大量的天线单元、射频发射和接收模块、信号处理和控制单元等,不同规模和要求的系统的复杂度和成本会有所不同。
总结:
相控阵雷达是一种具有先进参数和特性的雷达系统,其工作频率、工作距离、波束宽度、目标探测和跟踪能力、目标识别和分类能力、抗干扰和隐身能力以及系统复杂度和成本等参数都是影响雷达性能和应用的重要因素。
相控阵雷达的不断发展和创新将在军事、航空、航天、雷达导航和民用领域等方面发挥重要作用。