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歼20隐身全靠这项技术 射频隐身让战机来无影去无踪

1、 功率管制。对方雷达接收机灵敏度一定的情况下,收到的信号功率越大,则检测出来的可能性自然是越高的。所以,当我们能用1kw功率看50km时,绝对不要用2kw,以避免高功率被对手截获到的可能性。因此从这个角度来看,并不是每次发射的脉冲功率越高越好。

2、 低副瓣/超低副瓣天线。当我们重点关注一个目标时,希望能量尽可能集中在该目标身上,而在其他地方的能量能够越低越好。这个道理也很显然,我们并不希望有第三者发现我们的雷达波束,因此极低的副瓣(比如-40甚至-50分贝以下的副瓣)会带来较好的收益。而雷达处于不同模式中,对副瓣要求可能差别较大,有时甚至还会要求多个主瓣同时出现。因此,从这个角度来看,拥有一个性能强大的多功能AESA雷达对于先进的隐身战机而言是必须的。

3、 发射宽频带扩谱信号。大的发射信号带宽使得敌方电子侦察接收机在频谱域上大大失配,而我方雷达在频谱域上能进行匹配接收,有利于提高雷达的低截获性能。其中以随机信号最为优越,随机信号具有最大熵,是理想的“图钉型”模糊函数,波形设计自由度大,但产生和处理较困难。多相码是目前研究较多的一种雷达编码信号,其信号特征之一就是信号频谱展宽,功率谱密度降低,且利用匹配滤波可得到信号处理增益,辐射信号峰值功率可进一步降低。他具有较低的距离旁瓣,不存在距离-多谱勒耦合问题,且容易利用数字技术实现雷达工作过程中编码序列的改变,随着多普勒补偿算法和多普勒频率预处理技术研究的进一步成熟,多相码对多普勒信息敏感的问题也得以解决。通过各种技术手段,使这种宽带信号伪装成类似与delta信号的形式,会很容易让敌方接收机以为是自然界杂波而滤去。

4、 发射高占空比的大时款以及脉冲压缩和相干积累信号。理论上,占空比最大的是连续被信号,但因为种种原因,其不适合在机载雷达上运用。高占空比的运用有助于在保持雷达威力范围的同时,降低峰值功率。同时运用相干积累信号,让自己的雷达接收机获得较高信噪比。而敌方接收机由于不知道我方发射信号的详细结构,因而无法有效提升信噪比,进而降低了截获概率。

以上手段不仅仅可以用在雷达上,通信导航信号、数据链等都可使用。正是这些技术的运用,让射频信号的低可探测变的可能。不过我们也要注意到,有源隐身技术如同无源隐身技术一样,都不是绝对稳妥的。对手的电子设备灵敏度极高或者说对手知晓我方发射信号的形式,一样可以截获到。所谓低概率截获,也不是无概率截获。美国人的LPI技术无疑走在世界前列,早在上个世纪70年代,就做了大量实验来研究。我国在这方面起步较晚,但是后发优势大,发展后劲足,这些年来已经有了长足的进步。相信我们的LPI技术已经在J20战机上得到运用,能够在未来可能出现的战场上,“默秒全”对手!(作者署名:浩汉防务)