由清华大学电子工程系教授郑小平领导的项目团队表示,他们已经开发出一种雷达,能够以前所未有的精度跟踪多达10枚20马赫的来袭高超音速导弹,并且可以识别虚假目标。
在地面模拟中,新雷达在估计每秒近 7 公里(4.3 英里)速度的导弹距离时出现 28 厘米(11 英寸)误差。 该团队声称,这是以前认为不可能的壮举。
生成和分析具有测量精度的雷达信号需要电子以非常高的速度移动,这可能会烧坏电路板。
然而,曾的团队进行了创新,将激光融入雷达中,使关键节点之间的通信达到光速。
因此,雷达系统可以生成和处理比以往更复杂的微波信号,首次准确测量高速物体。
郑和他来自广西大学的合作者在一篇研究论文中报告说,这种新型微波光子雷达的探测范围超过 600 公里。 该成果于5月24日发表在中文期刊《光通信技术》上。
微波光子雷达体积小、重量轻,适合安装在防空导弹或飞机上。 它被一些军事专家认为是下一代火控雷达的关键技术。
美国正在努力缩小与中国在高超音速武器方面的差距,今年三月在西太平洋关岛测试了一枚机射高超音速导弹。
这次试验被一些西方军事观察家视为对中国的有针对性的报复,展示了美军用高侵彻武器打击中国沿海城市的能力。
高超音速武器对拦截的挑战比常规弹道导弹更大。 它们不仅速度快,而且能够进行不可预测的机动,从而能够穿透防空网络。
尽管新型拦截导弹和激光武器具有摧毁来袭高超音速武器的潜力,但它们需要精确的目标位置和速度参数才能成功。
总部位于华盛顿的智库战略与国际研究中心(CSIS)去年发布的一份报告称,五角大楼最紧迫的问题之一是获取能够跟踪高超音速目标的火控雷达的挑战。 拦截导弹系统的高精度。
CSIS导弹防御计划的报告作者Masau Dahlgren在接受太空新闻采访时表示:“如果你有更准确的数据,你可以使用不需要太多机动性的拦截器,而且可能更便宜。” 12 月的 com。
高速移动目标带来的另一个挑战是雷达屏幕上出现幻影图像,“虚假目标”的数量通常超过真实目标。
曾的团队利用激光技术,使雷达同时发射三种不同的微波频率,提高了探测精度。 他们还开发了一种算法,通过比较不同频率的信号来完全消除虚假目标干扰。
郑和他的团队已经构建了一个完整的雷达系统,包括芯片和发射器,以在实验室中使用模拟高超音速目标在大气中运动的仪器来验证性能。
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