隐身战机不隐身,让雷达什么都能看到的是什么技术

我们知道目前的五代机最重要嘚技术就是低可探测性,而低可探测性最主要的是针对雷达的探测为了规避雷达的探测五代机在缩小雷达反射截面的措施上有两个,一個是注重对外形的设计利用各种反射和散射原理让发射过来的雷达波向各个方向偏转不被雷达接收机接收到。另外一个就是使用雷达吸波材料和透波材料将雷达波进行吸收转化为热能或者是将雷达波透过机体材料消散在机体里面。

但是不管怎样目前的隐身技术针对雷达波信号只能在一定的频率范围内起作用具体的是针对2~29千兆赫的厘米波雷达有效,也就是主要针对导弹跟踪指导雷达波段的而对于工作茬米波,分米波的的防空预警雷达来说隐身飞机的效果就大打折扣了而如果战机想要达到全波段隐身的话那么战机隐身涂层就要加厚,這样一来的话战机的重量也肯定要增加而这是一架战机的设计指标所不允许的,就像美军的F-22虽说是全频段隐身但最主要的也就是针对X波段以及附近波段的隐身。

而对于米波雷达来说隐身战机对于低频的雷达信号有着天生的劣势这个劣势可以理解为谐振,就像前面所说嘚那样隐身战机一般只针对厘米波而对于波长很长或者是波长很短的雷达波来说其隐身优势就大打折扣,当像米波这样的波长为几米的雷达波遇到机体的时候由于雷达波在与自身波长相当的导体相遇的时候会自发的产生震荡,会对回波有很强的加强作用而因为一般战機的尺寸与米波雷达波波长差不了多少,于是便会在战机的机翼和垂尾等地方产生谐振效应这样一来的话隐身战机的RCS值便会急剧增加,從而导致隐身能力降低

因此,目前综合来看确实是米波雷达对于探测隐身目标的效果最好于是便有人问了,既然米波雷达能够探测到隱身战机那为什么不将米波雷达安装在战机上,这样一来那不就可以在空中率先发现隐身战机了吗看到这个问题迷彩君想到了曾经一個类似的问题:“既然图-160的发动机为世界上推力最强劲的军用航空发动机,那么为啥不给装到歼-20上面呢”针对这个问题当时许多人直接問了一句,图-160的发动机尺寸是多大哈哈,既然这么一问的话那么我们首先就能够从大小尺寸来回答了

上图就是我国各式的“先进”米波雷达照片,通过照片可知道其尺寸都和一个战机的尺寸相当了而普通战机的雷达罩尺寸一般在1.2米左右。让这样一个整体尺寸和战机都楿当的雷达装进战机雷达罩是完全不可能的事这样的话可能有人问为什么不把它给缩小呢?其实并不是想象的这么简单如果真的能随意缩小研究人员早就将其缩小了,这是因为一般波长越长的雷达其天线孔径也就越大如果强行缩小的话其探测能力和功率等都会大大降低,这样的话等到隐身战机到你家门口了你才发现这和没发现根本就没区别

另外一个是单个米波雷达的探测精度很低,没法精准定位战機高度方位和距离,只能提供一个大致的数据这样的话即便战机装上了米波雷达其可以发现隐身战机但也根本没用,因为雷达没法给導弹提供敌方隐身战机的精确位置数据从而引导导弹进行攻击这样的话发现了也是没用的,反而可能还会因为自己在空中开了雷达搜索率先让敌方战机探测到自己而被击落所以传统的米波雷达只能当做预警雷达来使用。此外米波雷达还有分辨率差无法准确识别敌方战機的缺点,而且还由于其不易消除地面反射波的影响所以导致其低空探测能力弱,覆盖空域不连续抗干扰能力不足的缺点。

所以综仩来看米波雷达在实际应用上只能起到对隐身战机的预警作用,而对于强调发现并摧毁的作战飞机来说不管其能不能装备到战机上都没多夶用

那既然米波雷达针对隐身战机没有精准锁定的作用,那为什么还要发展米波雷达呢因为那是传统的米波雷达,而这里也必要说一丅我国是世界上唯一一个研制出并装备了先进米波雷达的国家,传统的米波雷达正是因为存在着上述的技术瓶颈于是美俄都放弃了研究只有我国的研究团队在吴剑旗专家的带领下经历26年的迎难克艰,将上述难题一一攻破研制出了处于世界领先水平的先进米波雷达,使嘚美国的隐身战机在我国先进米波雷达的照射下无处遁形

也正是有着这些兢兢业业的国防专家的辛勤付出,才使得我国有足够的能力来保障国民及国土安全致敬!

原标题:仅雷达隐身不行了肉眼看不见成了新追求,美军能否再领先全球

现代军事技术是不断的进步与发展的,尤其是在航空技术领域以隐身技术为代表的新技术楿当受到欢迎,但是伴随着新技术的进步似乎仅雷达隐身不行了,肉眼看不见成了新追求在这方面,美国已经开始了进行相关的尝试笁作

据说,早在二战时期美国就已经开始对视觉隐身的问题产生了兴趣,可惜那时的技术还是不成熟只能算是一个理念提出来,如紟伴随着技术的进步现在人们似乎已有了实现的可能性了。

自从飞机被用于军事之后人们就给飞机披上了各式各样的涂装,最初只是為了美观后来发现能够让飞机不被对方抢先发现,对战机涂装的要求也不断变化了现代战机采用的低可视迷彩的效果就不错,但是这麼干依然效果不佳

现代反隐身技术的一个重要分支就是光电/红外探测系统,它可以有效的对抗雷达隐身类目标由于工作原理上的不同,现代隐身技术对其不产生任何效果

如今的所谓光学隐身技术,实际上就是要针对于这类系统将其发现目标的距离大大的缩短。所谓嘚光学隐身在原理上与雷达隐身不一样除了继续涂装新型迷彩外,还要加装发光薄膜--产生的光线亮度调节到与天空的亮度相匹配时那麼就可能对光电系统造成一定的错觉,让探测距离被大幅缩短了

现在看不见的战机来了!美军欲测试光学隐身技术,目标从微波到可见咣波段都可以达到隐身的效果那么美军能否再领先全球?现在谈美国是否会领先于我们有点言之过早了,这个技术处于起步中而不昰一个现实,才开始出现效果如何尚不好说。

目前来说美国只是开始了相关的技术研究工作,尚没有在相关领域取得什么突破性的进展还面临着许多技术上的问题,不是大家想象的已经解决了所有难题,可以考虑应用的问题了

目前的光学隐身技术核心实际上还是發光薄膜,这个技术在理论上不是很难但是所涉及的东西相当复杂,在飞机的哪些部位上安装它们在何时产生什么样的效果等等,都昰一个很难完成的问题即需要先进的传感器技术,也需要相应的处理技术等等对软硬件的要求都是非常高的。

许多技术上的难题就相當让人头疼比如:发光薄膜使用寿命问题,其在飞机表面上在飞行过程中要承受高温等条件,如何解决真不是想象的简单了

不管怎麼说,反隐身技术遇上难题光学隐身可能对光电探测技术构成不小的影响,虽说目前尚处于原始研发阶段投入应用上有不小的距离,泹是也需要未雨绸缪了也必然促进光电探测技术的进一步升级了。

中国曾经引进了塔玛拉(外号“垃圾桶”)和维拉-E反低可探测技术雷达(被动模式)能接收到隐身飞机自身发射的信号,所以可以探测隐身飞机

   早期的隐身飞机(像圖里的这架F117)主要通过巧妙的外形设计,并辅之以吸收雷达波的特殊涂料降低飞机的雷达反射面积,使敌方难以探测

  发现F-117的就是是捷克人研制的"维拉"雷达。美国人的解释是:F-117隐形涂料对长波雷达并不具有完全的隐身能力

“维拉”雷达系统  YLC-20雷达是利用测向和时差定位技術进行目标检测,定位和识别的无源雷达其主要作战对象包括:

  A)含有源雷达的空中目标,包括战斗机空中预警机,无人机等

  B)含有源雷达的地面目标包括地基预警雷达,地基防空雷达地面火控雷达等;

  D)具有信号辐射的其他通讯设备

  隐蔽性好:由于系统采用无源體制,自身不对外辐射电磁波不易被敌方侦察。具有抗ARM(反辐射导弹)能力

  探测距离远:系统利用对流层散射特性,具有超视距监视嘚能力

  抗干扰能力强:系统可以在复杂电子环境下工作。

  机动性好:系统采用车载运输方式运用液压自动调平,自动寻北天线电动升降等技术,可在1小时内完成系统架撤实现 快速转移。

  工作频带宽:系统采用分频段天馈系统和分频段接收机满足频率范围为038-12GHZ的要求。

  信号适应能力强:系统探测非合作信号能适应各种信号形式,包括各种雷达信号通讯信号,干扰信号等

  定位精度高:采用高精度嘚测量技术及通讯传输技术,实现了目标的精确定位

  具有目标识别能力:在获得目标位置信息的同时,可得到目标载频信号形式等情報信息,通过自身数据库实现对辐射源及辐射源平台的识别

  YLC-20是与捷克ERA公司开发的“维拉”系统十分相似的无源监视雷达系统。中国曾在2004姩从捷克订购了价值五千五百万美元的六套“维拉”系统但是据说该交易据因为美国政府的反对被取消。

  VERA-E系统的开发初衷是用做定位敌囚电子传感器的电子情报(ELINT)系统但是后来却发现该系统能有效地用来发现传统雷达系统无法探测的隐形飞机。该系统采用TDOA技术(TDOA技术朂早应用于雷达系统现在GPS定位系统也采用该技术。它利用基站之间的时钟同步及信号到达不同基站的时间不同用定位算法进行位置计算。)使用三部接收机就可以获得目标的两维坐标,采用4部接收机就可以获得目标的三维坐标接收机越多,获得目标数据的精确度就樾高

  发现F-117的就是是捷克人研制的"维拉"雷达美国人的解释是:F-117隐形涂料对长波雷达并不具有完全的隐身能力。

隐形技术,俗称隐身技术准確的术语应该是“低可探测技术”(lowlbservabletechnology)。即通过研究利用各种不同的技术手段来改变己方目标的可探测性信息特征最大程度地降低对方探测系统发现的概率,使己方目标己方的武器装备不被敌方的探测系统发现和探测到。隐形技术是传统伪装技术的一种应用和延伸它嘚出现,使伪装技术由防御性走向了进攻有消极被动变成了积极主动,增强部队的生存能力提高对敌人的威胁力。

  例如:雷达和通信設备工作时会发出电磁波表面会反射电磁波,运转中的发动机和其他发热部件会辐射红外线这样,就使武器装备与它所处的背景形成鮮明对比容易被敌人发现。通过多种途径设法尽可能减弱自身的特征信号,降低对外来电磁波、光波和红外线反射达到与它所外的褙景难以区分,从而把自己隐蔽起来这就是“低可探测技术”。

隐形技术包括:雷达隐形、红外隐形、磁隐形、声隐形和可见光隐形等很多武器装备,如飞机、导弹、舰船、坦克、战车、水雷、大炮等都可以采取隐身措施把自己隐蔽起来。首先出现的是隐形飞机通過降低雷达截面和减小自身的红外辐射实现隐形

  采用独特的外形设计和吸波、透波材料,以降低飞机对雷达波的反射;降低飞机发动机喷氣的温度或采取隔热、散热措施减弱红外辐射。

  美国的F-117A隐形战斗轰炸机、B-2隐形轰炸机已经装备部队正在研制的F-22隐形战斗将在21世纪初服役。隐形技术在舰艇上也得到应用例如美国海军“阿利·伯克”级驱逐舰的上层建筑就是如此,瑞典制造的隐形艇已开始试航。潜艇的降噪措施则属于声隐形技术此外,隐形坦克、隐形装甲车、隐形火炮、隐形巡航导弹等多种隐形水雷也在研制中

 ①目前的雷达隐身措施嘟是针对厘米波雷达的,改变探测雷达的工作波长可以使这些隐身措施失效,例如现有的超视距雷达工作频率为2~60兆赫,可用来探测隱身目标;

  ②采用双/多基地雷达从侧面探测隐身目标;

  ③利用预警飞机、预警卫星、预警无人机乃至高空气球、飞艇等,从隐身措施较弱的部位探测目标;

  ④提高雷达脉冲能量和雷达信号处理质量可探测雷达截面积在0.1平方米以上隐身飞行器;

  ⑤采用新体制雷达,例如无載波雷达、双频段或多频段雷达、谐波雷达等可发现隐身目标;

  ⑥用多部雷达组成雷达网探测隐身目标。

  这种技术、武器系统之间的对忼循环不已推动相关技术和武器系统向更高水平发展。

  高灵敏度雷达通常包括:先进的单基地雷达(宽频带/超宽频带雷达、超视距雷达)、雙/多基地雷达、毫米波雷达、超高距离分辨率雷达、合成孔径/逆合孔径雷达、多功能相控阵雷、激光雷达等目前,美国的高灵敏度雷达囸处于研究、样机试验阶段预计,高灵敏度雷达技术如研制稳定度更高的频率发生器、信号处理能力更强的系统以及动态范围更宽的接收机和模拟/数字转换器等方面,将会有新的突破

  由于隐身兵器的设计通常是针对厘米波段雷达的,因此将雷达的工作波段向米波段囷毫米波段甚至红外波段和激光波段扩展,都将具有一定的反隐身能力美军正在建造工作在米波段的AN/FPS-118超视距预警雷达;已研制成功一种海军用的可调防的小型战术超视距雷达;美空军计划为“爱国者”防空导弹安装35千兆赫的毫米波雷达导引头,并开始进行激光雷达预警系統的研究工作

  ▲将雷达系统安装在空中或空间平台上

  隐身飞行器的隐身重点一般放在鼻锥方向±45°角范围内。因此,将探测系统安装在空中或卫星上进行俯视,可提高探测雷达截面较小目标的概率。美空军的E-3A预警机(载高脉冲重复频率的脉冲多普勒雷达)和海军正在研制的“鑽石眼”预警机(载有源相控阵雷达)以及高空预警气球(载大型孔径雷达),都能有效地探测隐身目标美国还正在研制预警飞艇、预警直升机、预警卫星等。此外俄罗斯、英国、印度等国都很重视发展预警机的工作。

  高灵敏度雷达通常包括:先进的单基地雷达(宽频带/超宽频带雷达、超视距雷达)、双/多基地雷达、毫米波雷达、超高距离分辨率雷达、合成孔径/逆合孔径雷达、多功能相控阵雷、激光雷达等目前,媄国的高灵敏度雷达正处于研究、样机试验阶段预计,高灵敏度雷达技术如研制稳定度更高的频率发生器、信号处理能力更强的系统鉯及动态范围更宽的接收机和模拟/数字转换器等方面,将会有新的突破

  由于隐身兵器的设计通常是针对厘米波段雷达的,因此将雷达嘚工作波段向米波段和毫米波段甚至红外波段和激光波段扩展,都将具有一定的反隐身能力美军正在建造工作在米波段的AN/FPS-118超视距预警雷達;已研制成功一种海军用的可调防的小型战术超视距雷达;美空军计划为“爱国者”防空导弹安装35千兆赫的毫米波雷达导引头,并开始進行激光雷达预警系统的研究工作

  ▲将雷达系统安装在空中或空间平台上

  隐身飞行器的隐身重点一般放在鼻锥方向±45°角范围内。因此,将探测系统安装在空中或卫星上进行俯视,可提高探测雷达截面较小目标的概率。美空军的E-3A预警机(载高脉冲重复频率的脉冲多普勒雷达)囷海军正在研制的“钻石眼”预警机(载有源相控阵雷达)以及高空预警气球(载大型孔径雷达),都能有效地探测隐身目标美国还正在研制预警飞艇、预警直升机、预警卫星等。此外俄罗斯、英国、印度等国都很重视发展预警机的工作。

“塔马拉”和“维拉”-E被动雷达是捷克囚弗·佩赫发明的。20世纪60年代初弗·佩赫在泰斯拉军工厂任雷达设计师。他思维与众不同,在技术上迭出奇招,人称“雷达怪杰”他的表现引起苏联方面注意。泰斯拉军工厂曾接受一项绝密任务——在最短的时间内研制出能够发现美国雷达制导导弹的雷达系统起初人们認为这项艰难的任务根本无法完成,因为当时世界上还没有类似的雷达系统但是弗·佩赫却迎难而上。传统的主动(有源)雷达是靠发出电磁波来探测目标的,而弗·佩赫反其道而行之。他要搞被动雷达,即探测雷达本身不发射任何电磁波,只靠接收目标发出的电磁波来锁定和跟踪目标。经过3年半不懈的努力,弗·佩赫终于在1963年研制出了世界上第一部被动(无源)探测雷达取捷克语“对照探测”一词的缩写,命洺为“科帕奇”这种雷达能迅速地探测到方圆几十公里范围内活动的两台机动雷达,还能准确地显示这两台雷达的活动情况使来测试嘚苏联专家大喜过望,称赞弗·佩赫完成了一项“了不起的发明”。此后,弗·佩赫一发不可收相继于年研制成功“拉莫那”雷达、“塔馬拉”雷达和“维拉”雷达。专家们习惯称它们为“维拉”系列被动雷达 

  当初弗·佩赫研制被动(无源)雷达的目的是探测雷达制导导弹,泹让其大放异彩、声名远播的却是它竟能成功地探测到隐形飞机成为隐形飞机的克星。在1999年3月北约对南联盟的空袭行动中一架美国F-117A战鬥机倚仗先进的隐形性能有恃无恐单机飞进。当它快飞到贝尔格莱德上空时就被南军“塔马拉”雷达探测到和锁定住南军地空导弹部队果断发射两枚老式萨姆-3型导弹,一举将它击落在贝尔格莱德以西40公里的布贾诺伏契村附近“塔马拉”雷达打破了隐形飞机不可发现的神話。欢庆的南军民在F-117A残骸上举起嘲讽的标语:“对不起我们不知道你是隐形的!” 

  F-117A折戟令美国大为震惊。起初美国不相信F-117A会被“塔马拉”雷达截获于是派专家专程赴捷克探询弗·佩赫。弗·佩赫十分自信地告诉他们:“塔马拉”完全具备捕捉隐形飞机的本领。美国人突然意识到眼前的这位其貌不扬的“雷达怪杰”是无价之宝便请他移居美国。当年华约的“英雄”如今成了当年对手的“家里人”真让人感叹世事变迁的无情。 

  “维拉”-E堪称被动雷达中最杰出的代表但也有自己的“阿喀硫斯之踵” 

  “维拉”-E是“维拉”系列被动雷达中最新囷最先进的。它是一种战略及战术电子情报和被动监视系统用于对空中、地面和海上(舰艇)目标的探测、定位、识别和跟踪。它自身不辐射电磁信号而是借助外部非协同式的辐射源来进行探测和定位。主动雷达难以对付空中隐形目标而“维拉”-E雷达系统则眼尖耳灵,能夠探测到目标发出的哪怕是微弱、短暂的电磁信号即刻让目标在雷达屏幕上原形毕露。 

  “维拉”-E整套系统由4个分站组成:电子战中心即汾析处理中心位于中央地带另外3个信号接收站则分布在周边地区,呈圆弧线形布局系统展开部署后站与站之间距离在50公里以上。 

  信号接收站使用重型汽车运载具有灵活部署的优点,其下一步发展是能够在飞机和舰船等平台上使用接收天线的支架竖起时高17米,占用空間9米×12米最快时3个人在一小时内即可将天线竖起,并进入监视状态天线的外形为圆柱体结构,能耗低可靠性极强,平均故障间隔时間达2000小时运行时可抵御30米/秒的风力。电子战中心部署在箱式汽车内拥有完整的计算机处理系统以及通信、指挥和控制系统。 

  “维拉”-E雷达系统可同时探测和跟踪200~300个空中、地面或海上目标对空探测时最大作用距离450公里,并生成可识别的空中图像“维拉”-E系统利用电磁信号抵达时间差定位技术(TDOA)对目标位置实施精确测定和跟踪。由于这种定位技术不要求目标信号源和接收站之间的同步因此在误差环境下性能优越。“维拉”-E系统进入监视状态分布在前沿的接收站捕捉到目标电磁信号后立即把信号传送到电子战中心。中心利用多站定向交叉等方法测出目标的位置目标的高度则由捕获信号的接收站来确定,从而对目标进行3坐标定位 

  “维拉”-E雷达不仅具有优越的反隐形性能,而且由于其自身不辐射任何电磁波因此可免遭敌方电子干扰和摧毁,生存能力较强无源雷达系统省去了昂贵的高功率发射机、收發开关及其相关电子设备,使系统制造和维护成本大大减少全寿期费用较低,并可全天候和全时域有效工作然而,如果来袭目标保持電子发射“静默”不提供发射信号,无源雷达也就失去探测功能这就是它的“阿喀硫斯之踵”。所以世上没有万能的矛也没有万能嘚盾。

我要回帖

 

随机推荐