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1、发展中的飞行器射频隐身技术发布时间:2011-12-2913:48:03射频隐身技术1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,它属于武器平
2、台有源或主动信号特征控制(ActiveSignatureReduceorControl,相对于PassiveSignatureReduceControl)范畴。飞行器的红外隐身技术、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。2射频隐身的技术特点雷达隐身及红外隐身要求尽可能减小目标的雷达及红外特征,即目标的RCS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
3、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1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。机载无源探测系统对飞行器的最大探测距离可达460km以上,已远大于机载火控雷达对飞行器的作用距离(2
4、00km左右)。而地面无源探测系统对飞行器的作用距离已达800~1000km。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1。·美国罗普-格鲁曼公司生产的机载电子支援系统AN/ALR-94,工作波段0.5~20GHz,对飞行器无源探测距离大于460km,信号测角精度小于15°,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
5、信号情报系统(SIGINT),工作波段为0.02~18GHz,对飞行器的最大作用距离为350km(10km高度),测角精度小于3°,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(2~10000μs),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”(Borap)电子情报侦察/电子支援系统(ELINT/ESM)(见图1)。它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
6、器的作用距离约450km,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、敌我识别和二次监视。·“铠甲”雷达系统由乌克兰国营托帕兹公司研制(见图2),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。该雷达是一种被动无线电侦察自动系统,能够发现800km以内的空中目标,可以侦察纵深600km宽150km范围内的地面目标,是目前世界上同类系统中捕捉目标最远的装置。如果由1辆指挥车同时控制3部“铠甲”雷达,利用三角测量法,整套系统
7、的探测距离将可延伸至1000km。它能够探测当时所有的地、海、空的雷达、导航、敌我识别和航空管制信号。目前,国外已装备的无源探测系统对飞行器(电磁辐射源)的作用距离已达460km及800km,远大于机载雷达及机载红外搜索跟踪装置(IRST)的作用距离,威胁十分严重。2隐身设计与探测性平衡设计原则在武器平台进行隐身设计时,应遵循平衡设计原则,即平衡观测性原则:对主要的探测系统,武器平台应呈现大致相近的被探测距离。目前雷达、红外搜索跟踪系统(IRST)及无源探测系统是对飞行器作用距离最远的3种探测系
8、统。武器平台的隐身设计应对这3种主要威胁平衡设计。单独追求雷达隐身性能,不断地提高雷达隐身性能(降低其RCS值)是不恰当的。当其雷达隐身性能提高后,雷达对其探测距离降低了。但对方可用红外或无源探测系统来检测目标,目标可能首先暴露给对方的无源探测系统,而后暴露给红外IRST。所以隐身设计应遵循雷达隐身、红外隐身、射频隐身性能平衡设计的原则。3飞行器隐身设计的短板对常规飞行器,机载雷达对它的探测距离200km左右,机载IRST(美国的AAS-42)对它的前向探测距离185km左右,无源探测系统(美国
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