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Die Rolle des Radar -Phased -Ziels im THAAD -System

2023-09-18

Die Rolle des Radar -Phased -Ziels im THAAD -System

Phased Array

Das militärische Ziel, auf das Array-Technologie schritt

Funktionen.


Die Schlüsseltechnologie der Phased -Array -Antennen -Technologie ist Material. Die elektrischen Eigenschaften des Antennenmaterials sind relativ präzise und die dielektrischen Eigenschaften sind sehr hoch. Der Vibrator verwendet im Allgemeinen eine spezielle PCB, die die aktiven Eigenschaften von Nano-Silver als Leiter verwendet. Der Dickenbereich des Nano-Silvers und die Anforderungen des Sprühprozesses für die Umgebungstemperatur sind genau der Schlüssel zum Prozessfluss. Das Vakuumspray kann die Eigenschaften einer hohen Haftung zwischen der Isolierschicht und der leitenden Schicht, einer hohen Antioxidation, hohen Resistenz gegen hohe und niedrige Temperatur, der Verarbeitungstechnologie hauptsächlich zwei Verfahren annimmt: Photolithographie und physikalisches Ätzung. Die Phasen- und Signalamplitude des übertragenen (oder empfangenen) Signals jedes Antennenelements erzeugt Dutzende von hochrichtenden räumlichen Strahlen. Eine Phased -Array -Antenne erzeugt einen konzentrierten Energiestrahl und lenkt den Strahl genau auf das Ziel. Eine Phased -Array -Antenne besteht aus vielen strahlenden Elementen und empfangenden Elementen (als Array -Elemente bezeichnet). Diese Einheiten sind regelmäßig in einer Ebene angeordnet, um eine Array -Antenne zu bilden. Zusätzlich zum Antennenelement verfügt jede Antenneneinheit auch notwendige Komponenten wie Phasenschieber. Verschiedene Oszillatoren können durch den Phasenschieber mit Strömen unterschiedlicher Phasen gefüttert werden, wodurch Strahlen mit unterschiedlichen Richtungen im Raum ausstrahlt werden. Je höher die Anzahl der Elemente der Antenne, desto mehr Ausrichtung des Strahls im Weltraum.


Hauptprodukte

1: TV -Antennen -Booster
2: Saugerantenne
3: GPS -Antenne für Auto
4: WiFi-Antenne /2.4G-3G-4G-5G-Antennenkommunikation /Basisstation Antenne
5: Yagi -Antenne /ISDB -Antenne
6: 433/868/915MHz Lora Glasfaserantenne
7: Arten von Größe und Anschlüssen/Koaxialkabeln wie RG58/LMR200/LMR400, RG174 -Kabel usw.
8: Antennenzubehör. Usw.

Vorteile von Phased -Array -Antennen:

(1) Der Strahl zeigt unter der Kontrolle des Computers flexibel, was das schnelle Scannen ohne Trägheit realisieren kann, und die Datenrate ist hoch.

(2) Ein Radar kann gleichzeitig mehrere unabhängige Balken bilden und verschiedene Funktionen wie Suche, Identifizierung, Verfolgung, Anleitung, passive Erkennung usw.;

(3) Die Zielkapazität ist groß und Hunderte von Zielen können gleichzeitig im Luftraum überwacht und verfolgt werden.

(4) starke Anpassungsfähigkeit an komplexe Zielumgebungen;

(5) gute Anti-Interferenz-Leistung. All-Solid-State-Phased-Array-Radare sind sehr zuverlässig und können normal funktionieren, selbst wenn eine kleine Anzahl von Komponenten ausfällt.

Mangel:

Die Struktur ist komplex (Prozessor- und Phasenschieber), die Kosten sind hoch und der Strahlabtastbereich ist begrenzt und der maximale Scanwinkel beträgt 90 ° bis 120 °. Wenn eine Allround-Überwachung erforderlich ist, müssen 3 bis 4 Antennenarrays konfiguriert werden.

Phased Array-Radar ist phasenkontrollierter elektronisch gescannter Array-Radar (Englisch: Phased Array Radar, PAR), das eine große Anzahl einzeln kontrollierter kleiner Antenneneinheiten verwendet, die in ein Antennenarray angeordnet sind. Jede Antenneneinheit wird durch einen unabhängigen Phasenschaltschalter gesteuert. Die von jedem Antennenelement emittierten Phasen können in verschiedene Phasenstrahlen kombiniert werden. Die elektromagnetischen Wellen, die von jeder Antenneneinheit des Phased -Arrays emittiert werden, synthetisieren einen nahezu geraden Hauptlappen durch das Prinzip der Interferenz, und die Seitenlappen werden durch die Inhomogenität jeder Antenneneinheit verursacht.

Phased Arrays sind in "passives passiv" (PESA) und "Active Active" (AESA) unterteilt. Unter ihnen hat der "passive passive" mit niedrigerer technischer Leistung ausgereifte Systeme in den 1980er Jahren auf Schiffen eingesetzt. Und in mittleren / kleinen Flugzeugen und dem "aktiven aktiven" mit besserer Leistung, besseren Entwicklungsaussichten, aber höheren technischen Leistung begannen erst Ende der neunziger Jahre, dass praktische Kampfflugzeuge und Carrier-basierte Systeme zu dienen begannen.

Das Phased -Array -Radar löst grundlegend verschiedene inhärente Probleme des herkömmlichen mechanischen Scanradars. Unter der gleichen Blende und der gleichen Betriebswellenlänge sind die Reaktionsgeschwindigkeit des Phased Array, die Ziel-Update-Rate, die Mehrziel-Tracking-Fähigkeit, die Auflösung, die Vielseitigkeit und die elektronischen Gegenmaßnahmen den herkömmlichen Radaren weit überlegen, aber relativ gesehen müssen sie den Preis für teurere zahlen , höhere technische Anforderungen, höhere Stromverbrauch und Kühlanforderungen.

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Phased Array Radar wurde 1937 von den Vereinigten Staaten entwickelt, und zwei Systeme wurden 1955 entwickelt. Active Phased Array Radars werden typischerweise durch das AN/SPY-1 des Zerstörers der amerikanischen Burke-Klasse, die langfristige Frühwarnung an/, dargestellt FPS-115 "Pflasterklaue" und das AN/APG-77 Active Phased Array Radar des F-22-Kämpfers. . AR-3D in Großbritannien, AN/TPN-25 in Frankreich, NPM-510 und J/NPQ-P7 in Japan, RAT-31s in Italien, KR-75 in Deutschland. Der Typ 346A des chinesischen Zerstörers vom Typ 052d ist ebenfalls ein aktives Phasen -Array -Radar.



Das sogenannte THAAD-Anti-Missibilie-System

Das System besteht hauptsächlich aus vier Teilen: ① Radar, ② Feuerregelungssystem, ③ Trägerfahrzeug, ④ Interceptor.

Das Arbeitsprinzip ist in vier Schritte unterteilt:

1) Radar erkennt eine eingehende Rakete.

2) Das Befehls- und Feuerkontrollsystem bestätigt und sperrt das Ziel.

3) Das Startfahrzeug startet Interceptor -Bomben.

4) Abfangen -Raketen zerstören eingehende Raketen in der Luft.

Es gibt zwei Hauptsätze von Kernkomponenten: den Interceptor und das Radarsystem.


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