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但这种技术也存在一些问题,如在飞行器上所安装的等离子体发生器的部位目前尚无法隐身,而且要求的电源功率较大,设备体积也就显得过于庞大。随着研制的不断进展,等离体隐身技术必将在飞行器等隐身中得到广泛的应用。
目前这些隐身技术存在一定的局限性:
(1)当被照射物体大小与波长相近时,从物体反射的反射回波产生谐振现象,形成较强的反射波;
(2)对于波长较长的雷达,吸波涂层难以达到所要求的厚度,吸波效果不明显;
第128页,共134页,星期六,2024年,5月(3)在高频区(20GHz以上),机体不平滑部位产生角反射,导致RCS增大,特别是在某些方向上的RCS明显增大;
(4)当目标散射角大于130°时,RCS明显增加;
(5)隐身目标的RCS减小通常是对单基地的后向散射而言,其侧面、背面腹部是隐身技术的薄弱环节;
(6)隐身飞行器所采用的隐身外形、涂层只在一定的频率范围内起作用。第129页,共134页,星期六,2024年,5月2.雷达反隐身技术
根据隐身技术的局限性,现代雷达的反隐身手段或措施主要有:
(1)短波超视距雷达技术。该项技术的优点是:①超视距雷达工作在3~60MHz,被照射目标产生较强的谐振型后向散射;②ARM和外形隐身技术对该雷达影响很小。
(2)甚高频(VHF)与超高频频段(UHF)雷达技术。第130页,共134页,星期六,2024年,5月波长较长的甚高频(100~300MHz)和超高频(300~500MHz)雷达,当克服了目前存在的抗干扰能力低、测角精度和角分辨能力差等缺陷后,可成为对中远距离飞行的隐身飞机进行警戒的地面雷达,甚至实现引导、拦截飞机的有效手段,也有希望作为预警机上效率较高的雷达,完成对超低空飞行的隐身飞机执行警戒和引导飞机实现对其拦截的任务。第131页,共134页,星期六,2024年,5月(3)多基地雷达技术。多基地雷达的优点是从多个角度观察目标,降低了隐身目标的隐身效能,且生存力强。其缺点是仅能在发射机波束与接收机的作用范围交叉的区域发现目标,需要进行空域的同步等。
(4)采用空载平台雷达,从空中俯视目标的上部,系统装在空中平台上。
(5)采用天基测量系统,将系统安装在卫星上。
(6)采用超宽带雷达。所发射的极窄脉冲具有很宽的频率范围(覆盖整个L、C和S波段);不是利用多普勒效应测速,而是利用某种编码来识别目标。第132页,共134页,星期六,2024年,5月(7)提高雷达发射能量。采用大时宽的脉冲压缩技术,或采用有源相控阵技术。其优点是可增加探测距离,而不降低其分辨率;可将多个发射阵元的功率在空间合成,形成高能脉冲。
(8)长时间相干积累与微弱信号检测技术。针对重点方向,增加波束驻留时间,进行长时间的相干积累处理。例如,隐身目标的RCS降低10dB,但如果相干积累脉冲数变为原来的10倍,理论上就可以弥补回波的能量,当然,相干积累时间增长,需要考虑对目标进行运动补偿。第133页,共134页,星期六,2024年,5月感谢大家观看第134页,共134页,星期六,2024年,5月2.抗ARM的战术技术措施
目前已有许多对抗ARM的技术战术措施,归纳起来大致可以分为两大类,即主动措施和被动措施。主动抗ARM措施即直接击毁ARM(或其载机),使它在到达目标雷达前就失去作用。被动抗ARM技术与措施主要有:
(1)设法使ARM难以截获并跟踪雷达信号。通常载机的电子支援系统先截获、识别并定位敌方雷达,然后将其有关参数(如脉冲功率、脉冲重复间隔和频率等)送交ARM寻的器,阻止或干扰ARM获取雷达的这些信息,就可以达到对抗ARM的目的。雷达方的具体对抗措施如下:第96页,共134页,星期六,2024年,5月①提高雷达空间、结构、频率、时间及极化的隐蔽性。这种方法能增加反辐射导弹的导向误差。诸如缩短雷达工作时间,间断工作,只向预定扇区辐射或频繁更换雷达阵地;采用各种调制(如调频、调幅以及宽频谱调制)的复杂信号和极化调制信号等。
②瞬时改变雷达辐射脉冲参数。第97页,共134页,星期六,2024年,5月③将发射站和接收站分开放置。发射站与接收站不在一个阵地上使ARM无法确定接收站阵地位置,这样也就谈不上将它击毁,当然发射阵地还得另有对抗ARM的措施。这样配置的好处是不易遭到电子干扰,还可以扩大雷达探测范围。双多基地雷达就是反ARM的雷达体制之一。
④尽量降低雷达带外辐射与热辐射。ARM可能采用微波无源和红外综合导引头,因此必须减少雷达本身及其辅助设备的热辐射和带外辐射。这需要使用专门的吸收材料和屏蔽材料,或采用多层管道冷却系统,甚至将雷达的电源设备置于掩体内;还应选择合理的信号形式,使
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