飞机雷达照人真实案例(飞机雷达照人真实案例视频)

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最近几年军迷圈子里面有一个特别流行的名词叫做“米波雷达”。话说,这种米波雷达是可以发现隐身飞机的。

但是问题来了——具体什么是米波雷达,米波雷达又是如何发现隐身飞机的问题却很少有人能够讲清楚了。

飞机雷达照人真实案例(飞机雷达照人真实案例视频)

JY-26 雷达

很多人可能能够看出JY-26雷达的外观,那么也知道JY-26雷达是一种米波雷达。却很少有人能够说出为啥咱们的新型米波雷达是这样的。

如果深入的讲就得从米波雷达大范围使用来说了。最近几年,中国的米波雷达被大范围部署和使用的问题其实并不是国外军方人员发现的,而是由国际航班的飞行员发现的。

他们在临近中国的空域飞行的时候经常会在无线电中听到这样的声音:

这种声音信号离大陆越近也就越强,在无线电通话系统中会形成明显的有周期特征的“呜呜”声。没错上面音频里面的周期性“呜呜声”就是可以听得到的米波雷达信号。

首先我们就先引入一个概念:什么是“米波雷达”

大家可以知道毫米波雷达,这是一种工作在无线电频率30~300GHz的雷达系统,如果大家知道频率和波长的公式“波长(λ)=波速(C)/频率(F) ”那么就可以很容易的算出30~300GHz的无线电信号波长在1-10mm之间。

同理,工作频率在30~300MHz的雷达系统他们的波长在1-10米之间,这就是我们说的米波雷达了。例如我们国家的航空通话波段是118-135.975MHz恰好就是在米波雷达的工作范围内,因此就出现了上面音频里面的“呜呜声”了。

说到米波雷达实际上是一种很“古老”的雷达系统。

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Russian VHF radars

这是一台俄罗斯的甚高频雷达系统,在科索沃战争中,利用这种雷达探测到了F-117的信号,并且顺利的引导S-125导弹将其击落。

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那么再说第二个概念:为什么低频的雷达往往可以捕捉到隐身飞机的信号?

一般的来说,对于频率小于900MHz的雷达波,对目标的探测RCS是可以成指数级别增长的。因此对于隐身飞机来说先天对低频(<1GHz)雷达信号有着先天性的劣势。

但从另外一个角度来说,这种增长又会导致杂波信号的指数级增加。这样就需要在既能探测到隐身飞机的前提下最大幅度的降低杂波信号的干扰。

于是就有了第一带的反隐身米波雷达系统。这些雷达往往会不断的调整频率并反复的修改发射功率这种在这种快速的频率和功率的周期变化中就形成了有规律的“呜呜声”。

同时米波雷达还会带有一个腔体共振的特性,这点是很多的高频雷达所难以做到的。

无线电波在入射到特定尺寸的金属腔体内可以形成放大效果,这个特性叫做空腔谐振。我们在家里使用的微波炉就是利用空腔谐振放大微波功率的一个实例。空腔谐振的效率和空腔的尺寸与波长成函数关系。

飞机雷达照人真实案例(飞机雷达照人真实案例视频)

在战机的内部实际上会不可避免的形成大量金属空腔,在米波一级的电磁波入射后可以以最大的效率产生谐振现象。因此飞机本身就是一个米波的放大器。所以说各种隐身飞机在反射掉了高频电磁波外,同时放大了低频电磁波。

既然米波这么好,那么为啥大家都不用米波?这就得引入第三个问题了:米波的局限性

米波的精度差

波长越长的雷达波精度就会越低。在探测空中目标的时候,由于电磁波以每微秒300米的速度移动,每微秒到达时间的差异意味着原点距离一个接收器更近300米。 对于每对接收器,存在双曲线,信号必须沿着该双曲线发起才能够形成可以捕捉到的雷达信号尖峰。

是不是很绕嘴的感觉?当信号频率更低的时候,就更容易在雷达上获取更大的精度,而如果波长更长的低频信号则需要更大的雷达尺寸才可以获得相应的精度信息。

因此早期的米波雷达的尺寸都是十分巨大。

飞机雷达照人真实案例(飞机雷达照人真实案例视频)

这也是为什么米波雷达往往用于对空警戒而很少见到米波雷达用于火控制导的原因了。

第四个问题——我们是怎么解决米波雷达缺点的

这就利用了相控阵技术的手段,利用了多个小雷达去补货低精度信号,同时通过计算汇总小雷达上的低精度误差的统计学信息来得到相应的高精度定位信号。

飞机雷达照人真实案例(飞机雷达照人真实案例视频)

因此我们的JY-26雷达其实是一个相控阵接收雷达系统。在这种情况下我们可以为导弹等兵器提供相对精确的制导信息。

这样以来,对于隐身飞机的探测来说,即具备了传统雷达的探测精度又可以得到相对较远的隐身飞机特征信号。

米波雷达做到这个地步,其实还没有到尽头。于是又出现了这样的雷达系统。

飞机雷达照人真实案例(飞机雷达照人真实案例视频)

这是一种无源米波雷达,其实这个雷达本身是不具备发射机的,只是接受天线。利用的是空间中无处不在的民用无线电信号(短波调频广播等)这些空间无线电信号在经过隐身飞机反射的过程中可以到达雷达接收机中,然后通过比对本机点和目标点的无线电相位变化也可以探测到隐身飞机的存在。

另外,我们的《精讲核武器》专栏今天已经完结。

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