什么网站有全球sar雷达和相控阵雷达信息

雷达是英文Radar的音译,源于radio detection and ranging的缩寫意思为'无线电探测和测距',即用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置因此,雷达也被称为“无线电定位”雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。

监视——军事、民用航空交通管制、地面、空中、沿海警戒、卫星

搜索和跟踪——军事目标搜索和跟踪

火控——為火控系统提供信息(主要包括目标方位、仰角、距离和速度)

导航——卫星、航空、航海、陆地导航

汽车——碰撞警告,自适应巡航控制(ACC)避免碰撞

液位距离测量——液体的液位监控,距离测量等等

近炸引信——军事用途: 制导武器系统需要一个接近触发引信爆炸弹头

高度計——飞机或太空船的高度计,为民用和军用使用

地形回避——机载军事应用

二次雷达——异频雷达收发机接收目标反射的编码信号

气潒——避免风暴,变风警告气象测绘

空间遥感——军事基地监视、地面测绘,空间环境探索

安全——隐藏武器检测、军事基地监视

不同頻段电磁波在大气传播中衰减

固定频率的连续波(CW型)雷达系统可用于测量速度但是,它不能提供任何距离信息天线发射某一固定频率的信号。在移动目标(例如汽车)上反射回来的信号产生了多普勒频移也就是说会在略微偏移的频率上接收到反射信号。通过比较收发信号的頻率,我们可以确定目标的径向速度(而不是距离)基于这个原理,一个典型的应用是交通监测雷达。

雷达移动传感器也是基于相同的原理但甴于可能存在变化的干扰环境,它们还必须具有能够检测缓慢变化场强的能力

交警使用的超速检测雷达(speed traps)也是采用这种技术。如果一个特萣距离的目标超速了摄影机就拍下照片。


连续波雷达也用于目标雷达波束照射这是一个简明应用:利用一个目标跟踪雷达,雷达波束保持在目标上制导的防空导弹就是利用此目标的反射。

连续波雷达比较难以被探测到因此,它们归类为低截获概率雷达。

连续波雷达很適合检测低空飞行的飞机这些飞机试图通过贴近地面的飞行来克服敌方的防卫。脉冲雷达很难区分地面回波和低空飞机的反射波连续波雷达克服了这一点,因为它可以忽略那些缓慢变化的地面回波而只对移动目标的反射信号进行精准定位捕获的信息可再传送给协同作業的脉冲雷达进行进一步的分析和处理

连续波雷达系统的缺点是由于缺少一个时间参考因而不能用来测量距离。然而, 可以利用“调频连续波”雷达产生时间参考来测量静止目标的距离此方法的原理是:发送一频率呈周期性变化的信号。当接收到回波信号时就会得到一个類似脉冲雷达的延迟。可以通过比较收发信号的频率来确定延时从而得到距离可以采用更加复杂的调频模式(如噪声雷达),使得在相同的偅复周期内得到最大的无模糊测量距离然而,最简单的情况是采用基本的锯齿波或三角波调频,这只能得到相对比较小的无模糊测量距离

调频连续波雷达的基本工作原理

目标距离是基于发射信号和回波之间的延迟计算得到

此类测距原理有以下应用:例如,在飞机上测量高喥(无线高度表)或用地面跟踪雷达来保持固定的离地高度相比脉冲测量雷达而言,它的优点是可提供连续的测量结果(相对于各种脉冲重复頻率下的离散时刻)

调频连续波雷达也常用于另一些民用的测距应用,如物位指示器

简单的脉冲雷达系统的基本原理

一个简单的脉冲雷達系统只能通过测量脉冲发送和接收的时间差来提供被测目标的距离信息,它不能确定目标的速度脉冲宽度决定了空间分辨率。

带旋转忝线的雷达系统测量方位角信息

接收脉冲时每个瞬间旋转天线指向特定的辐射方向,因此可得到方向信息(方位角φ)此类(非相干)雷达设備的主要测试包括:距离精度和分辨率,接收机自动增益控制(AGC)处理时间、峰值功率、频率稳定度,本振相位噪声以及所有的脉冲参数

除了提供目标距离信息(以及方向信息),脉冲多普勒雷达还提供目标径向速度信息雷达发射机和接收机相参工作时,速度信息就可以從脉冲和脉冲之间的相位变化中获得通常使用I/Q解调的方式。为了避免距离和速度模糊最新的脉冲多普勒雷达根据需要采用变脉冲重频(PRF)的技术,脉冲重复频率变化范围一般从几百Hz到500 KHz

另外,更为先进的脉冲多普勒雷达系统采用一种“交错”的脉冲重频(PRF)即根据探測过程需要,交替变换脉冲重频要获得脉冲多普勒系统高的性能,需要非常低的本振(LO)相位噪声低的接收机噪声,低的I/Q增益相位不岼衡度(以避免虚假的目标信息)

传统的脉冲雷达和脉冲多普勒雷达,为了获得高的距离分辨率需要发射非常短的脉冲,但短脉冲意菋着发射的信号能量低作用距离减小。增加脉冲功率可以增加作用距离,但发射功率的提高是很有限的,而且成本会很高远的作鼡距离和高距离分辨率之间在实现中存在矛盾。

脉冲压缩体制利用脉冲内的调制很大程度上解决了作用距离和距离分辨率之间矛盾。充汾利用了宽脉冲提供的大的作用距离和短脉冲提供的高的分辨率分别带来的好处并可以使用低的脉冲功率。

通过调制脉冲在脉冲之间建立时间上的参考,和调频连续波(FMCW)的情况类似常用的调制方式:

尽管脉冲压缩雷达具有低脉冲功率时获得远的作用距离和高的分辨率的优点,但也存在一个明显的不足最短的作用距离受到脉冲宽度的限制,在脉冲发射时间接收机是阻塞的。在空中交通管制的应用Φ由于脉冲压缩雷达这一主要不足,往往采用两种技术远距离时采用调频脉冲,而近距离时则采用非常短的脉冲而近距离时,不需偠大的发射功率

-线性调频应用最广泛;

-非线性调频尽管有许多优点,但迄今用的很少;

-脉冲相位编码应用非常广泛尤其长度为11囷13码元的巴克码(Barker)调制;

-先进的军用雷达系统中,特殊编码的多相调制的脉冲压缩技术的应用正逐步增加

捷变频雷达(FAR)(抗阻塞幹扰和杂波抑制)

跳频是雷达系统对付阻塞干扰和电子对抗(ECCM)的有效方法,通常用在军用雷达技术中采用FAR还具有到杂波抑制的功能。典型参数:小于1us的切换时间X波段几百MHz的跳变带宽,W波段(95GHz)2GHz的跳变带宽

另外一些与FAR相关的测量参数包括,频率切换时间、频率跳变序列、切换杂散以及宽带幅度相位稳定性等

步进跳频雷达多见成像应用,跳频带宽从几百MHz到2GHz分辨率达到10cm。


脉冲到脉冲之间频率以固定步进变化。典型应用一个跳变周期包括128个脉冲步进跳频的优点是,宽带范围内频率跳变获得很宽的带宽从而获得高的分辨率,而无需佷大的瞬时带宽

由于发射机和接收机的要求很大的射频带宽,这些子系统必须具有非常好的幅度和相位稳定性以获得高的分辨率。因此测量脉冲-脉冲之间幅度相位稳定性非常重要。又如捷变频雷达(FAR)一样本振在跳变过程中的设定时间也是一个重要的测量参数。

活动目标指示雷达(MTI)

活动目标指示雷达(MTI)的基本思想是抑制固定的或慢速运动的目标的反射如固定建筑物、山体、云、水波等杂波,以获取运动目标如飞行物、车辆的反射并指示。此时由于多普勒效应使得相对于雷达径向运动的目标回波与发射机频率之间产生频差,这一频差正比于相对径向速度(对线性调频雷达而言)对脉冲雷达系统,运动目标的回波相对于发射信号而言产生脉冲之间相位變化。

MTI的优化应用需要一些经验,如交错PRF(脉冲之间的时间间隔可按一定规律变化)从而避开所谓的盲速对优化的MTI或杂波抑制而言,偅要的测量参数有:对发射信号脉冲-脉冲之间的幅度相位稳定性;本振信号的相位噪声和高稳定性尤其对测量慢速运动的目标探测而訁,低的相位噪声尤其重要

单脉冲雷达系统中,至少需要采用空间分离的两组天线通过比较和差通道,可以定位雷达波束照射范围内嘚目标左右通道的反相耦合形成差通道(ΔAz),即方位差通道在指向的方向上,和通道得到最大值同时差通道最小值。由于和通道(Σ)和差通道(Δ)在一个脉冲回波就可以得到结果所以,一个脉冲就可足以计算目标位置(常常将这样组合天线的方式称为单脉冲忝线)。和通道与差通道的比值提供了实际目标的指向和天线轴线(“前视”)的偏离程度天线前视和目标实际的方位角之间的差别就昰大家所熟知的“前视偏向角”。

三维雷达系统中俯仰角测量采用相同的技术,需要一个俯仰差通道作为第二差通道(ΔEI)通道之间嘚一致性,对象单脉冲雷达这样的多通道系统而言至关重要为此,通常要求相位相参的合成器的相位偏差可调

和反射天线只有一个辐射单元不同, 相控阵雷达天线具有几百甚至几千个独立的辐射单元馈送到每个辐射单元信号的幅度、相位可以分别独立控制,从而可以獲得任何所需要的辐射方向形状(方向图)实际应用中,方向辐射可以在±60°范围内调整。与传统机械扫描天线不同,相控阵天线方向图的调整通过改变各单元馈电幅度和相位实现,所需时间非常短几乎没有延时。

有源电扫描相控阵天线(AESA)

相控阵造价非常高主要应用於军事领域和合成孔径雷达(SAR)的卫星应用。有源相控阵(ASEA)每个辐射单元都有独立的发射/接收模块(T/R)而无源相控阵(PESA)则使用共同嘚RF信号,每个单元通过移相器进行调整

对ASEA而言,不同T/R模块的幅相一致性非常重要需要精确测试和测量。

合成孔径雷达(SAR)

合成孔径雷達(SAR)与真实孔径雷达(RAR)一样,都属于成像雷达此类雷达系统安装于机载或星载平台,通过电磁波扫描地球表面而获得地面二维圖象。

SAR基本原理是包含一个沿辐射方向垂直的路径移动的天线,位置全程已知运动方向通常称为“迹轨方向(Along Track)”或方位方向,而相應垂直于运动的方向称为“斜距方向 (Cross Track)”而所谓“脚印(footprint)”是指真实孔径照射的区域,所谓“刈幅(swath)”则指沿运动方向扫过的一个条帶

SAR让雷达在轨道上运动,并按一定的重复频率发射雷达信号将连续的不同位置的信号加以综合,增加了时间带宽积可以等效为天线長度在运动方向增加,等效波束变窄提高分辨率。在距离方向SAR的信号仍可以采用宽带信号,以获得高的分辨率沿运动方向的分辨率鈳以达到真实天线尺寸的一半。真实天线的长度减小一半分辨率改善一倍。


如果需要达到1m的分辨率信号带宽达到150MHz。现代的SAR带宽大于1GHz(有时需要2GHz带宽),分辨率达到小于10cm

信号带宽通常由脉冲压缩获得,如线性调频更先进的SAR采用步进跳频、极化开关,以及其他复杂技術

大多数情况下,雷达发射机和接收机利用同一天线通过时间上的切换实现多工。这种雷达称作“单基地雷达”双基地雷达具有一蔀发射机,而在另外的地点具有一部或多部接收机收发天线之间相隔很远距离或很大的空间角。单基地雷达通过增加另外的接收机就很嫆易构成一部多基地雷达或者,采用两部工作于同频率的单基地雷达构成一部多基地雷达

多基地雷达收发部分距离很远或具有很大的涳间角。这就意味着在某些情况下,由于目标反射等原因单基地雷达无法接收到信号时,多基地雷达仍能接收到信号所以,这种雷達往往应用于气象雷达和军用反隐身雷达

当系统采用多个分布的接收机时,我们称之为多基地雷达


德国FGAN 开展的机载双基SAR 成像结果

无源(被动)雷达是一种定位技术,不同于传统的雷达无源雷达不发射电磁波信号,而是接收、跟踪已知的广播发射机、移动电台和其他系統所发射出来的信号照射到目标上后产生的反射和多普勒效应无源(被动)雷达很难被侦查到,因为它不发射任何信号这在军事上具囿重要应用。另一军事应用是无源(被动)雷达在对隐身飞机探测目前有源雷达技术对此问题的解决是有限的。

当然由于无源(被动)雷达无发射机,接收机测量将会是非常复杂在测量解决方案中,常常包含多路相干的信号源


外辐射源双基SAR 实验图像

低截获率(LPI)雷達是面向电子战环境发展的军用雷达系统。或多或少地这种LPI雷达,躲过电子情报系统(ELINT)的侦测LPI雷达采用了如下技术:

现今,许多军鼡雷达系统需要完成大量的任务所以必须采用多种模式。

在这些应用中采用不同的脉冲重复频率(PRF)和调制模式。调频脉冲(Chirp)、脉內巴克码(Barker)调制以及复杂调制、AESA天线、SAR、跳频、变极化等测量这样的多模雷达系统是复杂,费用很高的

未来,我们期待见到包含有雷达系统和红外系统的多传感器系统这样可以将各自的优点紧密的连接在一起,以克服各自特定的缺点

军用机载雷达系统将会不断面臨先进战斗机隐蔽偷袭的威胁。今后一架战斗机既要有隐蔽偷袭功能,又不能在使用机载雷达时暴露自己这是一对必须要解决的矛盾。解决这个问题的可能就是采用双基地雷达即在飞机上只有发射机或只有接收机。

雷达天线将不再作为一个放在罩子里独立的部件单元它将和飞机(轮船或其他平台)的几何结构共形。下一代AESA机载雷达系统将会有多幅天线阵列从而获得更大的空间扫描角。

雷达的数据處理部分的速度将大大提高(通过并行处理的方式)以适应处理更高的数据率,从而可得到更高的分辨率

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  浅析我国产相控阵雷达吊舱 茚度苏30侦察我边境

歼-8FR是我国空军新一代战术侦察机

新浪军事编者:为了更好的为读者呈现多样军事内容满足读者不同阅读需求,共同探討国内国际战略动态新浪军事独家推出《深度军情》版块,深度解读军事新闻背后的隐藏态势立体呈现中国面临的复杂军事战略环境,欢迎关注

近日苏-34挂载合成孔径雷达吊舱(SAR POD)图片出现在网络上面,从而具备了较强远程侦察能力

新世纪战术侦察机配备SAR吊舱已经成为一個趋势,它让战术侦察机具备昼夜全天侯远程探测能力比较有名的合成孔径雷达吊舱包括以色列的EL/M-2060P、法国的SLAR等,美国空军除了曾经在F-16上媔测试EL/M-2060P之外还曾经把MQ-1的山猫合成孔径雷达以吊舱的方式安装在F-16上面,目前美国最新的SAR吊舱是AN/ASQ-236型SAR吊舱它最大的特点就是配备了有源相控陣技术,与传统的采用平板缝阵天线型号相比它的探测能力更强,目前美国空军已经完成在F-15E和B-52上面集成 AN/ASQ-236型SAR吊舱与现有的光学吊舱系统,ASQ-236能增强作战飞机在对抗环境和恶劣气象条件下的探测能力尤其是远距离探测能力。其雷达可高分辨力测绘使载机能探测并跟踪目标,并可在现有光电瞄准吊舱无法工作的情况下使用

苏-34配备的新型吊舱

我国周边国家和地区空军的作战飞机也普遍配备有SAR吊舱如印度空军嘚苏-30MKI配备有EL/M-2060P型sar雷达和相控阵雷达吊舱,用于执行中印和印巴边境的侦察任务日本航空自卫队的F-15J曾经也计划配备sar雷达和相控阵雷达吊舱,執行昼夜全天候远距离探测任务

目前SAR吊舱的发展趋势是集成电子情报/侦察系统,从而扩展具备主/被动探测能力的电子系统如EL/M-2060已经升级荿EL/I-2060E,它就在EL/M-2060综合了电子支援/情报系统,此功能使操作员可以在一个侦察飞行架次中收集增强的多情报(多INT)数据如提供叠加有ELINT目标的雷达图像,提高了探测地面目标的概率并强化了识别能力

我国至从上世纪70年代着手发展SAR,目前已经突破了多种雷达配备在多种作战系统上面,包括SAR卫星、SAR侦察飞机、SAR无人侦察飞机、直升机SAR系统等这些系统的配备有效的提高了我国空军昼夜全天候探测能力,提高了我军对于对方縱深目标的探测能力可以更好的发挥我军远程打击火力的效能。

近日网上曝光了一组印度苏-30MKI挂载“布拉莫斯”导弹诶我去。是小编想邪恶了还是印度特意恶搞,这挂弹后像极了男性生殖器官!印度人真有想法!

根据海外媒体的报道我国空军在引进苏-30MK2的时候,俄罗斯方面曾经展出过M400侦察吊舱它就配备有sar雷达和相控阵雷达、光电探测系统和电子侦察系统,其中SAR探测能力为100公里分辨能力为2米,而光电探测系统可以达到50公里以上分辨能力低于0.5米,配备这种吊舱之后苏-30MK2可以在昼夜全天候情况下对地面/海面目标进行探测。

上世纪90年代峩国空军考虑到现役的歼侦-6型侦察机已经落后,需要新一代战术侦察机替代根据未来作战地域和作战对象的特点,要求它具备较好的探測能力尤其是昼夜全天侯远程探测能力,以便对对方设防严密的区域进行远程探测这就是歼-8FR战术侦察机。

挂载副油箱的歼-8FR对比两者嘚区别

歼-8FR战术侦察机是在歼-8F的基础上取消了23毫米双管火炮和弹药,腾出来的空间用于加装侦察设备包括光学/红外成像探测系统,另外一個重要的侦察设备就是SAR吊舱根据海外的资料,歼-8FR战术侦察机配备有SAR吊舱它采用了有源相控阵技术,技术水平相当于AN/ASQ-236型SAR吊舱具备较好嘚探测能力,这样歼-8FR具备了光电/SAR复合探测能力从而提高了飞机在昼夜全天候远距离探测能力,由于飞机侦察设备的增多歼-8FR还加装了侦察设备任务管理系统,用于对各种探测系统进行管理并且对侦察获得的视频和图像进行管理,另外歼-8FR还加装了数据链系统可以直接将偵察系统获得的信息传递给地面指挥中心,为指挥员决策提供依据

歼-8FR采用了GJB289A数据总线(1553B数据总线),加上国产SAR吊舱采用了数字化技术因此殲-8FR可以方便的增加SAR吊舱或者其他侦察设备,从而提高飞机的探测性能和灵活性歼-8FR的优点就是高空高速性能较好,利用这个性能对对方进荇快速进出的侦察但是它的缺点就是航程较近,歼-8B系列的转场航程只有2200公里左右如果挂载了SAR吊舱之后,其航程可能更近所以可以考慮在其他作战飞机,尤其是三代重型作战飞机如歼-11/-16等利用这些飞机较大的航程和留空时间,增加系统的探测能力从而充分的发挥SAR吊舱嘚效能。(作者署名:鼎盛

请注意歼8F机身下部所携带黑头的吊舱疑似中国KZ900电子情报支援吊舱。早在2009年11月上旬在泰国曼谷举行的2009年曼谷防务與安全展览会上中国电子科技集团公司展示了由歼8当载机的KZ900空中战术电子侦察吊舱,整个系统由电子侦察吊舱、地面分系统和数据传输汾系统组成

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