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学霸的军工科研系统 第764(1/3)

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他直接打断了王晓模的解释:

“你刚才说,可以用宽角扫描技术进一步提高单面阵的探测范围?”

“没错。”

王晓模跟常浩南算是老相识了,被中途打断之后倒也不恼,只是点了点头:

“不过这只是理论层面上的东西,实际情况远没有说起来这么简单,我估计……至少在10年之内不太可能应用到现有的型号上。”

光控相控阵雷达

对于背靠背的双面阵“机相扫”来说,120°视野和150°视野之间的区别或许还不会特别大。

毕竟只要稍微动一下盘子就行了。

但对于采用固定双面阵,也就是平衡木或者t型天线的中小型预警机,意义就完全不一样了。

相当于把探测盲区缩小到了原来的一半。

更重要的是,可以减少预警机为了改变探测区域而被迫调整航线的可能性。

作为一名技术人员,王晓模发现有人对自己正在研究的领域很感兴趣,自然是相当高兴的,因此当即给出了更详细的解释:

“你知道,所谓相控阵雷达,其实就是用移相器控制波束进行的电控扫描,取代过去用机械结构控制天线阵面转动进行的机械扫描,所以才能获得极高的目标刷新率。”

“不过,到这一步,仍然只是解决了目标刷新率的问题,相控阵雷达如果想要获得更好的探测能力,还需要具有足够大的瞬时带宽和扫描角度。”

“但这两个属性在同一部雷达上是相互矛盾的,雷达的指向偏差越大,可用的瞬时带宽越小,一般来说,±45°,也就是90°指向范围内,瞬时带宽的影响不大,所以对于重量和体积都不敏感的舰载相控阵雷达,像是美国的宙斯盾,还有我们正在研制的海之星系统,都是采用4面阵,保证最理想的探测效果。”

“如果不采用任何宽角扫描技术,那么当阵列法向波瓣宽度为2°,视野范围达到±60°,也就是120°指向范围时,允许的相对信号瞬时带宽只有1,而且天线物理尺寸越大,对相对信号瞬时带宽的需求也越大,这对于高分辨率探测来说是完全不能接受的。”

“所以,绝大多数投入使用的相控阵雷达,都会在 本章尚未完结,请点击下一页继续阅读---->>>

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