『壹』 現在什麼雷達 是世界最先進的 下一代的雷達是什麼 美國 俄羅斯 中國 都在研究哪種雷達
雷達分類方式很多
按照雷達信號形式分類,有脈沖雷達、連續波雷達、脈部壓縮雷達和頻率捷變雷達等。
按照角跟蹤方式分類,有單脈沖雷達、圓錐掃描雷達和隱蔽圓錐掃描雷達等。
按照目標測量的參數分類,有測高雷達、二坐標雷達、三坐標雷達和敵我識對雷達、多站雷達等
按照雷達採用的技術和信號處理的方式有相參積累和非相參積累、動目標顯示、動目標檢測、脈沖多普勒雷達、合成孔徑雷達、邊掃描邊跟蹤雷達。
按照天線掃描方式分類,分為機械掃描雷達、相控陣雷達等。
按雷達頻段分,可分為超視距雷達、微波雷達、毫米波雷達以及激光雷達等
現在軍用大功率雷達(機載 艦載)發展的主流 相控陣雷達 其中還分有源和無源 技術 當然有源技術更好
相控陣雷達:正在異軍突起的雷達種類,優點很多。
(1)波束指向靈活,能實現無慣性快速掃描,數據率高;
(2)一個雷達可同時形成多個獨立波束,分別實現搜索、識別、跟蹤、制導、無源探測等多種功能;
(3)目標容量大,可在空域內同時監視、跟蹤數百個目標;
(4)對復雜目標環境的適應能力強;
(5)抗干擾性能好。全固態相控陣雷達的可靠性高,即使少量組件失效仍能正常工作。
缺點也有:相控陣雷達設備復雜、造價昂貴,且波束掃描范圍有限,最大掃描角為90°~120°。當需要進行全方位監視時,需配置3~4個天線陣面。
有源相控陣雷達的每個輻射器都配裝有一個發射/接收組件,每一個組件都能自己產生、接收電磁波,因此在頻寬、信號處理和冗度設計上都比無源相控陣雷達具有較大的優勢。正因為如此,也使得有源相控陣雷達的造價昂貴,工程化難度加大。但有源相控陣雷達在功能上有獨特優點,大有取代無源相控陣雷達的趨勢。
有源和無源相控陣雷達的天線陣相同,二者的主要區別在於發射/接收元素的多少。
有源相控陣雷達最大的難點在於發射/接收組件的製造上,相對來說,無源相控陣雷達的技術難度要小得多。無源相控陣雷達在功率、效率、波束控制及可靠性等方面不如有源相控陣雷達,但是在功能上卻明顯優於普通機械掃描雷達,不失為一種較好的折中方案。因此在研製出實用的有源相控陣雷達之前,完全可以採用無源相控陣雷達作為過渡產品。而且,即使有源相控陣雷達研製成功以後,無源相控陣雷達作為相控陣雷達家族的一種低端產品,仍具有很大的實用價值。
全電掃相控陣和有限電掃相控陣:全電掃相控陣又可稱固定式相控陣,即在方位上和仰角上都採用電掃,天線陣是固定不動的。有限電掃相控陣是一種混合設計的天線,即把兩種以上天線技術結合起來,以獲得所需要的效果,起初把相掃技術與反射面天線技術相結合,其電掃角度小,只需少量的輻射單元,因此可大大降低設備造價和復雜程度。
現在的雷達都趨向於多功能化,往往一台雷達繼承了多個類別的雷達特性,因此「雷達種類」變成了「雷達功能」。
下一代雷達還將是是相控陣雷達 但其會在小型化和功率最大化上最文章
現在各國主要的精力都在相控陣雷達上 當然像MEMS激光雷達 還有合成孔徑雷達等等也在不斷研究中 因為雖然各有優劣 但是分工可以不同 也就是用途
望採納!!
『貳』 號稱第二軍事強國的俄羅斯,它們的雷達在國際社會上處於什麼水平
俄羅斯作為世界第二軍事強國,其雷達水平因繼承了前蘇聯的一些研究,一直處於世界領先水平,並獨占鰲頭。
雷達全稱叫無線電探測和測距儀,它利用的是電磁波來探測目標的距離方位速度,廣泛用於軍事和民用方面。自二戰以後,各國開始重視雷達的研究和發展,已知的最大的雷達是前蘇聯的Duga-1雷達,直徑達到了140米,而它的探測覆蓋面積可以囊括歐亞大陸,但是由於體積過大,消耗資源過大,現在已經停用,默默地躺在俄羅斯的土地上。
除了車載的雷達,俄羅斯還研發出了艦載、機載的雷達,這些雷達構成了俄羅斯的防空系統,保證了俄羅斯在國際社會上的地位。
『叄』 俄羅斯的電子工業比較落後,為什麼能造出先進的雷達和防空反導系統
對俄羅斯電子工業的評價,網上有兩種截然相反的觀點。一種觀點說俄羅斯的電子工業處於世界領先水平,連美國都不能望其項背。 也有一種觀點說俄羅斯電子工業落後,說俄軍事裝備不僅比西方的差,而且也不如中國的。其實,網上好多觀點都是人雲亦雲,很難見到純專業角度的觀點,甚至好多觀點是帶著感情色彩。
當年牛氣哄哄的蘇聯都尚且沒有把雷達折騰出什麼名堂,如今元氣大傷的俄羅斯要想在雷達領域後來居上更是痴人說夢。
但其實雷達技術還不是俄羅斯最落後的技術,俄羅斯最大的短板,就是它的動能攔截技術。俄羅斯直到現在還搞不定高精度的動能攔截器,這正是電子工業的落後拖了後腿。
俄羅斯的動能反導水平真的不敢恭維。更別說跟世界頂級水平相提並論,所謂的A135戰略反導攔截系統其實是使用核彈頭在自家頭頂上摧毀來襲導彈,這種「自殺式攔截」的做法不愧是戰斗民族的風格。
現在不僅是美國,連中國都放棄了這種簡單粗暴的反導方式,改為更加先進高效的中段反導技術。俄羅斯至今在該領域原地踏步,至今沒有什麼建樹。 實事求是地說,俄羅斯在雷達和反導系統領域離「先進」這個目標還相距甚遠。
『肆』 世界上最先進的雷達是什麼
世界上最先進的雷達是相控陣雷達即相位控制電子掃描陣列雷達。相控陣雷達利用大量個別控制的小型天線單元排列成天線陣面,每個天線單元都由獨立的移相開關控制,通過控制各天線單元發射的相位,就能合成不同相位波束。
特點:
(1)波束指向靈活,能實現無慣性快速掃描,數據率高;
(2)一個雷達可同時形成多個獨立波束,分別實現搜索、識別、跟蹤、制導、無源探測等多種功能;
(3)目標容量大,可在空域內同時監視、跟蹤數百個目標;
(4)對復雜目標環境的適應能力強;
(5)抗干擾性能好。全固態相控陣雷達的可靠性高,即使少量組件失效仍能正常工作。
(4)俄羅斯的雷達多少錢擴展閱讀
原理
相控陣雷達的天線陣面由許多個輻射和接收單元(稱為陣元)組成,單元數目和雷達的性能有關,可以從幾百個到幾萬個。這些單元有規則地排列在平面上,構成陣列天線。利用電磁波相干原理,通過計算機控制饋往各輻射單元電流的相位,就可以改變波束的方向進行掃描,故稱為電掃描。
天線單元把接收到的回波信號送入主機,完成雷達對目標的搜索、跟蹤和測量。每個天線單元除了有天線輻射振子之外,還有移相器等開關的器件。不同的振子通過移相器可以被饋入不同的相位的電流,從而在空間輻射出不同方向性的波束。
天線的單元數目越多,則波束在空間可形成的波束就越多。這種雷達的工作基礎是相位可控的陣列天線,「相控陣」由此得名。相位控制可採用相位法、頻率法和電子饋電開關法。在一維上排列若干輻射單元即為線陣,在兩維上排列若干輻射單元稱為面陣。
輻射單元也可以排列在曲線上或曲面上.這種天線稱為共形陣天線。共形陣天線可以克服線陣和平面陣掃描角小的缺點,能以 一部天線實現全空域電掃。通常的共形陣天線有環形陣、圓面陣、圓錐面陣、圓柱面陣、半球面陣等。綜上所述,相控陣雷達因其天線為相控陣型而得名。
『伍』 俄羅斯的電子技術水平
蘇聯早期在發展電子技術上走了一條彎路。當初蘇聯的電子科技並不比美國落後多少。可以說水平相差無幾。但是因為在美蘇兩國爭相發展集成電路的時期也正是核武器日新月異高速發展的時期。美蘇都在計劃核大戰。而蘇聯在實際試驗中發現集成電路在核爆的電子脈沖前幾乎毫無招架之力,被永久性燒毀的可能性很大。蘇聯據此認為集成電路並不適合核戰爭,所以蘇聯走了一條電子管小型化的道路。
多災多難的蘇聯電子工業另一個打擊是斯大林帶來的。斯大林曾經向蘇聯一個人工智慧專家詢問是否可以把計算機做的象人一樣聰明.而這位專家如實回答說可以,但是計算機的大小會和一座小城市無異。結果斯大林便認為在人工智慧上投錢是在浪費國家資源。
如此蘇聯在電子技術方面便逐漸和美國拉開了差距。現在俄羅斯在涉及所有人工智慧和自動化的領域內確實甚至比我國還要落後。而俄羅斯在集成電路和晶元的生產上也較美國等西方國家有很大差距。但並不比我國差。部分特種電子元件我國甚至還要依賴從俄羅斯進口。
至於電子設備,因為蘇聯在發展上走的彎路導致俄羅斯電子設備的特點通常是用最簡單的結構達到美國同類設備的主要功能。而一些附屬功能上有所缺失。
『陸』 俄羅斯有幾個雷達
你這個問題就是俄羅斯主管雷達裝備的部門都無法給出答案,現在雷達型號多種多樣,大小各異,用途也不同,各種各樣的雷達數不勝數,大到監控太空的巨型預警雷達,小到各種測速雷達,你能告訴我有多少?
『柒』 俄羅斯N001型雷達性能好還是好
N001型「祖克」雷達是前蘇聯70時代研製的。這種雷達設計之初是為了超越美國F15的APG-63雷達,是俄羅斯提赫米洛夫儀器製造研究院(NIIP,以下簡稱儀器製造研究院)在米格-29的 N019雷達基礎上研製而成的,採用傳統的倒置式卡塞格倫天線,天線直徑較之N019大,為1.1米。
用於80年中期開始服役的Su27S量產型戰斗機。「祖克」雷達發射功率大,抗燒穿能力強。
對轟炸機類目標的最大探測距離是285公里。對機頭前半球反射截面為3平方米的目標的探測距離為80千米,對後半球的探測距離為30-40千米,可使蘇-27SK同時跟蹤10個空中目標,並對其中的2個發動攻擊,探測高度為50米—27千米。
限於電子設備技術水平的限制,初期的「祖克」雷達大量採用晶體管元器件,計算機的運算速度慢於西方同類產品。體積、重量、可靠性、功能、綜合性能都比西方同期同類雷達遜色。
上世紀90年代以後,在俄羅斯空軍內這種雷達逐漸被採用平面陣列天線的N011雷達所代替,如蘇-35初期型戰斗機。
不過,N001的生產並未因此而停止,它仍然隨著蘇霍伊戰斗機源源不斷地出口到包括中國、越南等國際客戶的手中。
俄羅斯雖然集中精力開發新型雷達,但N001「祖克」系列雷達一直在改進中。
目前,N001的一系列現代化改進型中最重要的改進就是要提高其可靠性和增加多功能作戰模式。N001V/VE採用了BCVM-486-6處理器以提高數字處理能力,由此可以兼容新型R-77 超視距空空導彈(註:包括我國引進的早期蘇-27戰斗機,未進行類似升級之前均不能夠發射R-77超視距空空導彈),同時還增加了一些空對地作戰模式,使載機可以使用空地/空艦等空對面打擊武器。
『捌』 俄羅斯機載雷達問題,大神請進
1、俄羅斯目前研製機載雷達廠商有兩家;
一家是儀器儀表研究院,也稱提霍米洛夫研究院,(俄語簡稱為НИИП,英語簡稱為NIIP)該公司主要研製蘇-27系列的雷達,包括用於蘇-27的NO01,用於蘇-35的NO11,以及其發展型NO11M無源相控陣雷達。
另一家是移相加速器公司,也稱費爾佐克公司,(俄語簡稱為Фазотрон-НИИР,英語簡稱為PHAZOTRON – NIIR)該公司主要為米格-29系列提供雷達,包括米格-29的NO19,米格-29M的ZHUK,米格-29SMT的ZHUK-M, NIIR還發展了KOPYO和Moskit雷達,前者已經用於印度空軍米格-21BIS升級,後者用於米格-23的升級。
2、
「雪豹」雷達就是N011「梅克」(Mech)系列,最新的改型「雪豹E」則是NO35,是儀器儀表研究院的產品。
NO11採用平面陣列天線,裝備蘇27M,用於替代老式N001系列,N035是N011M的直接發展型號,保留了後者的混合相控陣天線設計,具備更強的發射功率,屬於機械/無源電子掃描相結合的雷達
而「甲蟲」(Zhuk)系列則是另一家PHAZOTRON的產品,「甲蟲」雷達基本型又稱N010,由開槽陣列平板天線組件、接收器、控制器、數據,信號處理器、同步器、電源、激勵器、發射機和被稱為「電視-形成器」單元等部件組成。該雷達可提供15種空空和空地工作模式,並與Kh-31A、R-27R1,R-27T1、R-37E和RW-AE等型導彈相兼容。後續型號包括「甲蟲-ME/MFE」,「甲蟲-MSE」以及「甲蟲-AE」雷達,其中AE型為電子掃描陣列雷達,由1064個發射,接收模塊組成,安裝在 「米格-35」飛機上。
「甲蟲」-ME/MFE雷達由開槽陣列(ME型)或電子掃描陣列(MFE型)天線,液冷行波管發射機、激勵器、3通道微波接收機和可編程信號與數據處理器組成。「甲蟲-ME」雷達的最初載機包括「米格-29K」和「米格-29SMT」,可同時處理多達4個目標,並提供至少18種空空和空地工作模式。 「甲蟲-MSE」型現裝備在「蘇-30MKK3」飛機上,被認為是專門用於蘇霍伊飛機的「甲蟲-M」構型。該雷達採用平板式天線,可提供3米解析度的合成孔徑雷達成像和地形跟蹤模式
『玖』 俄羅斯的艦載雷達最大能探測幾遠
艦載雷達作為海軍防衛系統中的主要探測設備:可以同時處理多種模式信息
、執行搜索、跟蹤、動目標顯示搜索與跟蹤、導彈制導、阻塞干擾探測、引導飛
機、預警導彈指令和目標定位等。
俄羅斯望天型雷達
該雷達是一部E/F波段相控陣對空搜索雷達,該系統採取4個6×6米方形固定
板陣天線,15o傾斜,每陣約含5100個反射單元,工作頻率0.2千兆周~4千兆周,
系統內含6部計算機,可執行搜索、目標捕獲、分類、跟蹤、威脅估計等,並可為
艦載導彈提供一定的制導,該系統最多可同時對付15~18個目標,主要裝備大型軍
艦。
俄羅斯項網-C型雷達
該雷達是一部S波段三座標遠程對空搜索和目標指示雷達,由兩部兩座標雷達
背靠背地按裝在一個球形天線馬達上,其中一部天線與水平面形成30o仰角,使扇
形天線仰波束垂直波組合成V形波束,以完成測高功能,其作用距離對中空飛機為
130千米,對水面艦艇37千米,該雷達1967年列裝,裝備於大中型軍艦上。圖為印
度戈達瓦里級護衛艦上裝備的該雷達(頂部背靠背格網天線),桅桿後部為荷蘭
靠LOLW-08對空搜索雷達,下部園型天線為蘇制皮手籠型炮瞄雷達,用以控制雙
管57毫米炮。
俄羅斯頂板/頂網型雷達
該雷達是一部新型三座標對空對海搜索雷達,由頂板和頂網兩部雷達平面陣
縫隙天線背靠背地傾斜安裝而成,採取了全電掃相控陣天線,與美國AN/SPY-I
A型多功能相控陣雷達相似,工作在E/D波段,圖為俄羅斯無畏級驅逐艦上裝備的
頂板/頂網雷達。
俄羅斯板舵型雷達
該雷達為一部新型三座標/兩座標搜索雷達,工作在L/S波段,其主要功能
是完成遠程對空對空搜索,並可跟蹤和引導飛機,目前主要裝備在俄羅斯現代級
驅逐艦上。
俄羅斯樂台型雷達
該雷達是一部工作在D/E/F波段的艦對導彈制導雷達,用來制導由無線電指
令控制的SS-N-22導彈,此外還具有對空對海搜索能力,天線外罩為一個直徑3
.2米、高4.5米的長套筒形,頂部呈圓形。罩內裝有一圓拋物面反射體該雷達於
1969年始裝備現代級驅逐艦和納努契卡級導彈艇。
俄羅斯果皮群型雷達
該雷達是一部C/X波段單脈沖導彈制導雷達,主要為SA-N-1艦對空導彈提
供製導,整個雷達系統由大小四部雷達組成,具有邊掃描邊跟蹤能力,工作在C波
段;兩部小型天線為導彈跟蹤雷達,工作在X波段,此外不有一部小型圓拋物面天
線,用於導彈指令控制或具有敵我識別功能。該型雷達作用距離55-75千米,峰值
功率250千瓦,重復頻率1.75-3.5千赫,脈沖寬度0.5-0.25微秒,波束寬度
水平為1.5o,垂直為5o。該型導彈自1961年列裝後大量裝備在導彈巡洋艦和導彈
驅逐艦上。圖為卡寧級驅逐艦上裝備的果皮群型雷達,艦尾機庫頂部為SA-N-1
型艦對空導彈發射架,主桅桿頂部為頂網-C型三座標對空搜索型雷達。
俄羅斯前頂型雷達
該雷達為一部H/1波段導彈制導雷達,主要用於為SA-N-7型艦對空導彈提
供目標照射,該雷達為一多天線系統。圖為現代級導彈驅逐艦上裝備的主要雷達
,主桅頂部為頂板型三座標對空搜索雷達,其下方及兩側為3部棕櫚葉型對海搜索
雷達,然後艦艇中線自上而下分別為鳶聲型炮瞄雷達和樂台型導彈制導雷達,主
桅右側中部為前頂型導彈制導雷達,下部兩座前者為低音帳篷炮瞄雷達後者為前
頂型雷達,右舷前方為四聯裝SS-N-22反艦導彈反向裝置。
俄羅斯梟聲型雷達
此雷達為一部圓錐掃描炮瞄雷達,工作在C或X波段,用以控制雙聯裝76毫米
艦炮,天線直徑2.5米。圖中梟聲型雷達在中間位置,其上部為前燈-C型導彈制
導雷達,右下前方為低音帳蓬型炮瞄雷達,右後方為衛星導航天線。
俄羅斯棕櫚葉型雷達
棕櫚葉型雷達是一部1波段導艦雷達,兼有對搜索能力。目前採取的配置多為
三部棕櫚葉型雷達天線並排三角形地安裝在主桅桿的橫桁上。
該雷達70年代末列裝,目前裝備基洛夫級巡洋艦以及現代級和無畏級驅逐艦
。
『拾』 俄羅斯的電子科技十分落後,為什麼還能造出最先進的戰斗機雷達
根據報道一直以來,人們認為俄羅斯的電子工業很落後,尤其是航空和航天等尖端的電子技術要落後於世界先進水平。不過,俄羅斯人一點都不認為他們的電子工業比較落後,而且宣稱他們的雷達性能非常先進,足以和西方同類機載雷達平起平坐,但恐怕沒有外人會同意這個說法。