Derinlik Yakın Uzayda Hipersonik Hedef Erken Uyarı ve Tespit Sistemi Araştırması

1. Giriş

Son yıllarda, bitişik uzay alanında büyük teknolojik atılımlar yapıldıkça, çok sayıda yakın uzay hedefi ortaya çıkmış ve militarizasyon uygulamaları artmıştır.Özellikle yakın uzaydaki ultra yüksek hızlı hedefler, hızlı hızları, uzun menzilleri ve güçlü penetrasyon kabiliyetleri ile karakterize edilmektedir. Tüm ülkelerden giderek daha fazla ilgi gördü ve yeni bir tür stratejik tehdit haline geldi.

21. yüzyılda hipersonik teknoloji, hipersonik seyir füzeleri, hipersonik hızlı süzülme araçları ve yörüngesel yeniden giriş araçlarının uygulama altyapısı ile konsept ve prensip teknoloji test aşamasından temel prototip tasarımı ve uçuş testi aşamasına geçmiştir. Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri tarafından temsil edilen Rusya, Fransa, Almanya, Japonya, Hindistan ve Avustralya gibi büyük teknolojik güçler, art arda büyük teknolojik atılımlar yapmış ve art arda yer ve uçuş testleri gerçekleştirmiştir. Veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020'den sonra maksimum 25 Mach hızıyla savaş başlığı elde edebileceğini gösteriyor. Şu anda, çoğu hipersonik uçağın hızı Mach 5-25 arasında.

Bitişik uzaydaki hipersonik aracın çok çeşitli aktiviteleri vardır ve faaliyet aralığı 100 kilometrenin altındadır; yanal manevra kabiliyeti güçlüdür ve 15g'den daha fazla aşırı yük manevraları yapabilir; menzil uzun, 1.000 kilometre ile 16.000 kilometre arasındadır ve hızlıda iyidir. Uzun menzilli saldırı operasyonları; plazma kılıfından etkilenen elektromanyetik dalgalar, gizlilik özelliği ile absorbe edilebilir, kırılabilir ve zayıflatılabilir.

Özetle, yakın uzay hipersonik araç yeni ve ultra uzun menzilli yüksek hızlı uçan bir silahtır. Hedef özellikleri geleneksel aerodinamik hedeflerden ve balistik füze hedeflerinden açıkça farklı olduğu için, aktif erken uyarı tespit sisteminin bu tür hedefler için etkili izleme ve erken uyarı uygulaması zordur.

Bu makale öncelikle yakın uzaydaki mevcut hipersonik hedeflerin özelliklerini ve sınıflandırmasını açıklamakta ve özelliklerine göre radar tespitindeki zorluklara işaret etmektedir. Yakındaki uzayda mevcut yabancı hipersonik hedef tespit ekipmanının toplanması ve ayrıştırılması temelinde, radar tespitinin anahtar teknolojisi analiz edilir ve yakın uzayda bir hipersonik hedef erken uyarı tespit sisteminin ön tasarımı önerilmektedir.

2 Uzaya yakın hipersonik araçların sınıflandırılması

Bitişik uzay hipersonik araçları, farklı uçuş ve savaş modlarına göre temel olarak hızlı atlama (süzülme) araçları, hipersonik seyir araçları ve yörünge yeniden giriş araçlarına ayrılır. Farklı güç formlarına göre, esas olarak iki türe ayrılır: roket motoru tipi ve hava soluyan tip Şu anda, ramjet ağırlıklı olarak kullanılmaktadır ve farklı uçuş hızlarına göre alt yanmalı ramjet veya süper yanmalı ramjet seçilmektedir. Farklı fırlatma platformlarına göre, esas olarak uzay tabanlı platformlara, deniz tabanlı platformlara ve kara tabanlı platformlara bölünmüştür.

Tablo 1 Tipik yabancı yakın uzay araçlarının karşılaştırma tablosu

Yakın uzayda hipersonik araçları tespit etmede 3 zorluk

Yakın uzaydaki hipersonik araçların aerodinamik düzeni ve balistik özellikleri, hedef tespitinde önemli zorluklar yaratmıştır. Aynı zamanda mevcut hava savunma erken uyarı ağının tespit irtifa aralığı ve füze önleyici erken uyarı sisteminin sınırlı gözetim alanı, tüm yol boyunca izlenmesini zorlaştırıyor. özellikle:

(1) Bitişik uzaydaki hipersonik yüksek manevra kabiliyetine sahip uçağın kama şeklindeki "daha geniş" konfigürasyonu, hedefin elektromanyetik geri saçılmasını etkili bir şekilde azaltır ve algılama radarının küçük hedeflerinin uzun menzilli algılama yeteneği için gereksinimleri ortaya koyar.

(2) Bitişik uzaydaki hipersonik yüksek manevra kabiliyetine sahip uçakların yüksek manevra kabiliyeti ve karmaşık uçuş yörüngeleri, algılama radarının yüksek olasılıklı algılama ve sürekli izleme yetenekleri için gereklilikler ortaya koymaktadır.

(3) Bitişik boşluktaki hipersonik ve yüksek manevra kabiliyetine sahip uçakların "plazma kılıfı", algılama radarının frekans bandının seçimi için gereksinimleri ortaya koymaktadır.

(4) Yakın uzay hipersonik ve yüksek manevra kabiliyetine sahip uçaklar, çeşitli hedef tiplerine sahiptir.Kısa sürede güvenilir tanıma, hedeflerin / hedef grupların yüksek hassasiyetli çözünürlüğünü sağlamalı ve radarın anlık sinyal bant genişliğini ve geniş bant genişliği açısını etkileyecek tuzakları ortadan kaldırmalıdırlar. Tarama aralığı, oldukça yüksek gereksinimleri ortaya koymaktadır.

Özetle, yakın uzay araçları için, hizmette olan veya geliştirilmekte olan erken uyarı algılama radarlarının yukarıda belirtilen zorlukları çözmesi zordur, bu nedenle sistem mimarisini, uygulama sistemini, çalışma modunu, çekirdek sinyal işleme algoritmasını, ilgili tespit sisteminin aranması / takibinin uygulanması gerekmektedir. / Yakındaki uzay hedefleri için gelecekteki erken uyarı ve tespit sisteminin teknik darboğazını çözmek için derinlemesine araştırma yapmak için çok işlevli entegrasyon teknolojisini ve özel radar uygulama platformunu belirleyin.

4 Yakın uzaydaki hipersonik araçlar için erken uyarı ve tespit sistemlerinin gelişme durumu

Yakın uzay hipersonik hedef tespit teknolojisi, esas olarak yakın uzaydaki hipersonik araçları arama, önleme, izleme ve tanımlama, çok yönlü izleme ve erken uyarı ve tehdit değerlendirmesini tamamlama ve gerektiğinde etkili bir şekilde müdahale etmek için hava savunma silahlarına rehberlik etme işlevlerini gerçekleştirmek için kullanılır. .

Şu anda, hiçbir ülke özellikle havadan hipersonik hedefler için bir erken uyarı tespit sistemine sahip değildir.ABD, Rusya ve diğer ülkeler, yüksek hızlı tehdit hedefleri için erken uyarı tespit ağları geliştirmek için mevcut stratejik erken uyarı sistemlerini kullandılar.

Amerika Birleşik Devletleri bir erken uyarı sisteminin inşasına her zaman büyük önem vermiş ve ana gövde, hava ve uzay entegrasyonu olarak hava savunma kuvvetleri ve ortak bir ordu, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri ile bir erken uyarı sistemi kurmuştur. Hava savunma erken uyarı sistemi temel olarak Kuzey Erken Uyarı Sisteminden (esas olarak gelen bombardıman uçaklarının ve seyir füzelerinin erken uyarılmasından sorumludur ve gelen bombardıman uçakları için 3 saat erken uyarı süresi sağlayabilir), ortak gözetleme sisteminden (esas olarak yurt içi hava savunması erken uyarı, anti-terör erken uyarı ve hava kontrolünden sorumludur) oluşur , Ufuk ötesi radar sistemi (erken tespiti gerçekleştirmek ve denizaşırı önleme için hava hedefi istihbarat bilgisi sağlamak için hava erken uyarı uçağı ile işbirliği yapar ve aynı zamanda stratejik erken uyarı görevlerini gerçekleştirmek için büyük aşamalı radar ile işbirliği yapabilir) ve hava tabanlı erken uyarı sistemi.

Anti-füze erken uyarı sistemi, dünya çapında orta ve uzun menzilli ve kıtalararası balistik füzeler için erken uyarı uygulayabilir.Özel iş akışı şu şekildedir: Birincisi, kızılötesi erken uyarı uydusu gelen hedefi tespit eder ve hedef izleme raporunu C2BMC ve Stratejik Komuta rapor eder. C2BMC sistemi, Hedef raporu, savaş planını formüle eder ve aynı zamanda uydu tarafından elde edilen hedef izleme bilgilerini FBX-T'ye gönderir ve mümkün olduğunca ilk aşamadaki ilk müdahale için havadan lazer atar. Önceden konuşlandırılmış X-bant radarı (FBX-T) otonom olarak kızılötesi erken uyarı uydularını arar veya onlardan talimatlar alır, güçlendirme aşamasında balistik füzeleri tanımlar ve izler ve güçlendirme aşamasının önleme etkisini değerlendirir. Önleme başarısız olursa, FBX-T radarı İzleme raporunu C2BMC sistemine bildirin. C2BMC sistemi FBX-T izleme raporunu GMD Fire Control'e (GMD Fire Control, GFC) gönderir ve "Aegis" in konuşlandırılmasına göre hedef bilgileri "Aegis" sistemine iletir. "Aegis", hedef bilgilerini C2BMC'ye geri besler, C2BMC, "Aegis" izleme bilgilerini GFC'ye gönderir ve GFC, kılavuzluk bilgilerini UEWR'ye gönderir. UEWR, görüş menzili içinde radarın uç ve orta menzilinde uçan balistik füzeleri tespit edip sürekli takip ederek yörünge tespiti, iniş tahmini ve balistik füze hedeflerinin kaba tespiti yaparak hedef bilgilerini GFC sistemine iletir ve GFC rehberlik bilgisi gönderir. SBX'e. Deniz tabanlı çok işlevli radar (SBX), uzun menzilli erken uyarı radarının kimlik bilgilerinin rehberliğinde füzenin yörüngesini durdurur, izler ve doğru bir şekilde ölçer ve izleme raporunu GFC'ye geri gönderir ve GFC operasyonları Komuta Fırlatma Ekipmanına (CLE) gönderir. Silah görev planı, CLE operasyonel görev veri paketlerini yer tabanlı önleme haberleşme sistemine gönderir.Yer tabanlı önleme sistemi başlatılır ve fırlatma parametresi raporu GFC sistemine yüklenir.Uçuştaki GBI'nin konum verileri doğrudan füze üzerindeki GPS'ten uçak içi önleyici iletişimine indirilir. Sistem (IFIC'ler), GFC, uçuşta durdurucu iletişim sisteminin IFICS Veri Terminali (IDT) aracılığıyla yer tabanlı önleyiciye Uçuş İçi Hedef Güncellemesini (IFTU'lar) gönderir. Aynı zamanda deniz temelli çok işlevli radar, hedef grubu belirlemeye ve izlemeye devam ederken, aynı zamanda önleyiciyi sürekli olarak düzeltir.Öncü, sensör işleme aralığına ulaştıktan sonra kızılötesi arayıcısı tanır ve işler ve ardından ikinci bir durdurma gerçekleştirir. Durdurma etkisi değerlendirilir ve değerlendirme raporu GFC'ye gönderilir. Yer tabanlı önleme aracı önleme yapamazsa ve hedef Aegis AN / SPY-1 radarının algılama aralığı dışında uçuyorsa, SBX doğrudan Aegis durdurma sisteminin atış kontrol ve rehberlik radarı olarak kullanılacak ve standart-3'e rehberlik edecektir. Önleyici füzenin arayıcısı hedefi arar.Hedef, önleme füzesi sensörünün işleme menziline girdiğinde, kızılötesi arayıcı, tanımlama işlemini gerçekleştirir ve ardından, tanımlama bilgisine bağlı olarak üçüncü durdurma için yönlendirme standardı 3 (SM-3) önleme füzesini kontrol eder. Önleme etkisinin gerçek zamanlı değerlendirmesi. Hala başarısız olursa, "Aegis" sistemi radar tarafından elde edilen hedef bilgisini yer-uydu bağı veri bağlantısı aracılığıyla terminal yüksek seviyeli durdurma sistemine iletebilir, diğer muharebe radarları için bilgi sağlayabilir ve aynı zamanda C2BMC sistemine rapor verebilir.

Şekil 1 AN / FPS -115 radarı Şekil 2 AN / FPS -132 radarı

Şekil 2 ABD stratejik füze savunma sisteminin şeması

Amerika Birleşik Devletleri, yüksek irtifalı yüksek hızlı seyir füzelerinin ve hipersonik insansız hava araçlarının sürekli gelişimiyle baş edebilmek için mevcut hava savunma erken uyarı sistemini ve füzeye karşı erken uyarı sistemini geliştirecek ve iyileştirecek.Bir yandan, entegre hava savunma ve füze önleyici yapımını güçlendirecektir. Anti-füze erken uyarı sisteminin hedefi, balistik füzelerden yüksek irtifa hipersonik hedeflere doğru genişledi. Örneğin, mevcut TPS-75 ve diğer hava savunma radarlarının yerini alacak kara tabanlı hava savunma ve füze önleyici radarın (3DELRR) geliştirilmesi.

Şekil 33DELRR konsept diyagramı ve ilke prototipi

Rusya (eski Sovyetler Birliği) ayrıca balistik füze tespiti alanında uzun vadeli araştırmalar yürüttü ve "Chicken Cage", Darial, Volga ve Valenère gibi çok sayıda uzun menzilli erken uyarı aşamalı dizi radarları geliştirdi ve konuşlandırdı. Moskova çevresindeki balistik füzelerin erken uyarısı. Son yıllarda Rusya yeni bir tür Nebo-M füze önleyici radar tesisi sistemi geliştirdi.Radar sistemi çok menzilli, programlanabilir ve çok bantlı özelliklere sahip.Güçlü parazit bağlamında küçük aerodinamik ve süpersonik hedefleri tespit edebilir. Yakındaki uzaydaki yüksek hızlı uçak genellikle balistik araçların bazı hedef özelliklerine sahip olduğundan, yukarıdaki tespit sisteminin yapımı, yabancı ülkelerin ilgili tespit sistemlerinin mimarisinde büyük miktarda araştırma sonuçları ve pratik işletim deneyimi biriktirmesine izin vererek havadan hipersonik hedef tespit sistemlerinin inşası için bir temel oluşturmuştur. Kuruluş.

Şekil 4 Voronezh-DM radarı

Rusya, birleşik bir havacılık savunma sisteminin inşasını daha da güçlendirmeye kararlıdır. 2000 yılından başlayarak, erken uyarı sistemini onarıp güncelledi, çeşitli füze uyarı uydularını ve keşif uydularını sürekli olarak geliştirdi ve yer tabanlı radar istasyonları oluşturmak için işbirliği yaptı. Halka şeklindeki bir savunma birimi, Rusya'nın tüm stratejik alanını kontrol ediyor Balistik füzelerin erken uyarısına ek olarak, aynı zamanda gizli hedefleri ve yüksek irtifa yüksek hızlı hedefleri tespit etme konusunda güçlü bir kabiliyete sahip.

Şekil 5 Rusya'nın yeni geliştirilen hava savunma ve füze savunma sistemi "Sky-M"

Birçok denizaşırı üs ve deniz tabanlı platforma dayanan ABD-Rusya stratejik erken uyarı sistemi ile karşılaştırıldığında, ABD, daha uzun uyarı süresine sahip küresel bir erken uyarı ve gözetim sistemi kurmaya kararlıdır. Rusya'nın sistem kapasitesi Amerika Birleşik Devletleri kadar iyi olmasa da, temelde ülke genelinde yabancı bir füze önleme erken uyarı sisteminin inşasını gerçekleştirdi. Buna ek olarak, ABD ve Rusya, yüksek irtifa ve yüksek hızlı hedef savunma yeteneklerinin eksikliğini de telafi edebilecek hava savunma ve taktik füze önleme yeteneklerine sahip yeni nesil erken uyarı ve gözetim ekipmanları geliştiriyor.

5 Yakın uzayda hipersonik hedef erken uyarı algılama sisteminin kapasite geliştirme

Havaya bağlı hedefler, hava savunma erken uyarısı ve füzeye karşı erken uyarının kesişme noktasında çalışır.Bütünleşik bir sistem oluşturmak için hava savunma ve füze önleyici erken uyarının entegre ve koordineli çalışması gereklidir:

Erken uyarı: uzay bazlı uyarı (kızılötesi, radar), stratosferik uyarı ve izleme sistemi, havadan uyarı, deniz tabanlı platform uyarı sistemi;

Arazi erken uyarısı: çok işlevli yer tabanlı radar.

Yakındaki uzay hedeflerinin özelliklerinin, operasyonel gereksinimlerin ve tespit ve çarpma yeteneklerinin durumunun analizine dayanarak, yakındaki uzaydaki hipersonik bir hedef erken uyarı tespit sisteminin aşağıdaki yeteneklere sahip olması gerekir:

(1) Uzaktan algılama yeteneği

Uzun menzilli tespit yeteneği, yakındaki uzaydaki yüksek hızlı hedefleri tespit edebilen tespit ekipmanının maksimum gücünü ifade eder.Güç ne kadar büyükse, sağlanan uyarı süresi o kadar uzun, önleme sistemi için o kadar fazla zaman kalır ve müdahale başarı oranı o kadar büyük olur. Yer radarı, görüş hattı ile sınırlıdır. 20 kilometre yüksekliğindeki bir hedef için maksimum algılama aralığı 600 kilometre ve 100 kilometre yüksekliğindeki bir hedef için maksimum algılama aralığı 1.300 kilometredir. Yakın uzaydaki yüksek hızlı hedeflerin uzay tabanlı radarlarla tespiti yörünge yüksekliği ve güç açıklığı ürünü ile sınırlıdır. 800 kilometrelik alçak yörüngelerdeki uzay tabanlı radarların gücü en az 3000 kilometre olmalıdır.

(2) Büyük ölçekli durdurma yeteneği

Geniş menzilli önleme yeteneği, irtifa kapsamı ve yükseklik kapsamı dahil olmak üzere radarın hava sahası kapsamını ifade eder. Yakındaki uzay hedefleri, geleneksel aerodinamik hedeflerden farklıdır ve tespitlerinin sürekliliği çok önemlidir. Bu nedenle, algılama ekipmanının 20-100 kilometre yüksekliğe ulaşabilmesini ve yükseklik açısı kapsamının en az 70 ° olmasını sağlamak gerekir.

(3) Durumu zamanında güncelleme yeteneği

Zamanında durum güncelleme yeteneği, belirli bir zaman aralığı içinde gözlem aralığı içindeki hedeflerin veri güncellemesini ifade eder Durum güncelleme oranı ne kadar yüksekse, havacılık durumuna o kadar zamanında yanıt verilir. Yakın uzaydaki hipersonik hedefler için veri hızı en az 1 saniye gerektirir. Yakındaki uzay hedefleri çoğunlukla insansız hava araçlarıdır ve izleme filtresi algoritması tarafından işlenen hızlanma toleransı yaklaşık 15 g'dır.

(4) Sürekli takip yeteneği

Sürekli izleme yeteneği, bitişik uzaydaki yüksek hızlı hedef erken uyarı algılama sisteminin hedefi sürekli olarak izlediği mesafe veya zamanı ifade eder. Yakındaki uzay hedeflerinin yüksek hızı ve yüksek manevra kabiliyeti nedeniyle, erken uyarı tespit sistemi hedefi sürekli olarak tespit edebilmelidir.Çoklu tip ekipmanlar arasındaki geçiş, yörüngeyi tahmin ederek füze önleyici erken uyarı sistemine benzemeyen ışın aktarımı yoluyla olmalıdır. Tahmin devri.

Yakın uzayda hipersonik hedef erken uyarı sisteminin 6 anahtar teknolojileri

(1) Bitişik uzaydaki hipersonik hedeflerin elektromanyetik özelliklerinin analiz teknolojisi

Yakın uzaydaki hipersonik hedeflerin radar ile tespiti esasen "vücut-plazma kılıfı" gibi özel hedeflerin tespit edilmesidir.Bu özel hedefin hedef özellikleri, hedef hız, irtifa, hava yoğunluğu ve radar frekansı ile aynı zamanda değişir; Yankı, sadece hedef vücut tarafından üretilen bir yankı modeli değil, hedef gövde ve plazma kılıfı tarafından üretilen zamanla değişen bir yankıdır. Radar elektromanyetik dalgası ile "vücut-plazma kılıfı" arasındaki etkileşimin mekanizmasını doğru bir şekilde anlamak, radar elektromanyetik dalga yansıma yankısı üzerindeki "vücut-plazma kılıfının" temel yasasını kavramak, makul bir radar sistemi belirlemek ve etkili bir çalışma frekansı bandı ve dalga biçimi tasarımı seçmek gerekir. Ve sinyal işleme yöntemleri.

(2) Bakış algılama teknolojisi

Yakındaki uzaydaki hedefler hızlı uçar, belirli bir manevra kabiliyetine sahiptir ve saldırı yönü belirsizdir.Geleneksel iğne şeklindeki dar ışın taraması kullanılırsa, tespit edilen hedef radar ışınını geçebilir. Bakış algılama teknolojisi, yüksek hızlı hedef hareketinin neden olduğu ışın geçme sorununu önleyebilir. Bakış algılama radarı geniş bir ışın yayarken, alıcı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi aynı alanı kaplamak için çok sayıda dar ışın kullanır.

Şekil 6 Geniş ışın iletimi ve çok ışınlı alım

Geniş verici ışın sayesinde, hedefin ışını geçmesi önlenebilir. Bununla birlikte, başlangıç tespiti sırasında verici antenin kazancı azalır.İletici anten kazancının azalmasının radarın gücü üzerindeki etkisini telafi etmek için, birden fazla eko biriktirilmelidir.

(3) Çapraz mesafe birimi ve çapraz Doppler birimi dönüş dalgaboyu zamanı uyumlu biriktirme teknolojisi

Yakın uzayda hipersonik hedefleri tespit eden radarların birikmesi uzun zaman gerektirir ve hedef, birikme süresi içinde mesafe birimini geçebilir.Uzun süreli tutarlı birikim, yani mesafe telafisinin neden olduğu hedef çapraz menzil birimi sorununu çözmek gerekir. Mesafe telafisi, farklı dönemlerdeki darbe ekolarının zarflarını hizalamaktır.

Yakın uzaydaki hipersonik hedefler uzun bir süre biriktiğinde, hedef manevra ve hızlanmaya sahip olabilir Tek tip bir hedef bile, görüş hattı ile radar arasındaki açının değişmesi nedeniyle hedefin Doppler birimini geçmesine neden olur. Bu zamanda, hedefin yankısı sabit olmayan bir sinyale (cıvıltı sinyali veya daha karmaşık zamanlı yüksek sıralı polinom sinyali) dönüşür ve tek bir frekans bileşenine dayanan Fourier dönüşümü artık her eko darbesini aynı faza ayarlayamaz. Genelleştirilmiş Keystone dönüşümü gibi algoritmalarla mesafe hareketini düzeltmek gerekir.

(4) Yüksek hızlı manevra hedefi izleme teknolojisi

Yakındaki uzay hipersonik araçlarının menzilini arttırmak için, genellikle yüksek ve alçak yönlerde "zıplama" özelliklerine sahip, yani yakındaki uzay hedeflerinin belirli manevra kabiliyetine sahip olan yörünge optimizasyon tasarım şemalarını benimserler.

Yakındaki uzay hedefleri hızlı olduğundan ve belirli bir manevra kabiliyetine sahip olduğundan, radarın yüksek hızlı manevra hedeflerini takip etme yeteneğine sahip olması gerekir. Hareket eden bir hedefin manevrası, radar izlemenin performansını düşürecektir.Yakın uzaydaki yüksek hızlı manevra hedeflerini izlemek için çoklu manevra modeli ve etkileşimli çoklu model ve gelişmiş algoritması kullanmayı düşünün.

7. Karar

Genel uzay güvenliğindeki bitişik uzayın stratejik konumu giderek daha önemli hale geliyor.Yakındaki uzay silahlarının konuşlandırılması ve uygulanması, uzay askeri sistemlerinin savaş etkinliğini ve uzay silahlarının taktik savaş yeteneklerini geliştirdi.

Yakındaki uzay hedeflerinin özelliklerine ve savaş tarzlarına göre, yakın uzay hedeflerinin erken uyarısı tek bir ekipman parçası ile gerçekleştirilemez.Uzayda etki alanları, kümeler ve düğümler oluşturmak için uzay tabanlı, hava tabanlı, kara tabanlı ve deniz tabanlı algılama yöntemlerinin entegrasyonunu gerektirir. Hava hedeflerinin erken uyarı yeteneklerini iyileştirmek için "ağa bağlı mimariye" güvenerek istasyonların dağıtılmış konuşlandırılması. Ağa bağlı ve dağıtılmış konuşlandırmaya dayanan fotoelektrik algılama ekipmanı, radar algılama alanının bir kısmını tekrar tekrar kaplayabilir. Bu, erken uyarı algılama sistemi oluşturmak için erken uyarı algılama ekipmanının sistemin bakış açısına uygun olarak entegre edilmesini sağlar ve savaş alanının tam spektrum kontrol kabiliyetini elde etmek, kontrol bilgi haklarını ele geçirmek ve savaş alanı askeri bilgi avantajını oluşturmak ve sürdürmek mümkündür. (Kaynak: Radar Frontier Lookout)
EETOP kıdemli moderatörü bir kitap yayınladı! "ADS sinyal bütünlüğü simülasyonu ve gerçek mücadele"
önceki
Bugün, 66 yıl önce, Shangganling Savaşı galip geldi!
Sonraki
Derinlemesine Ayrıntılı AI çip mimarisi, sınıflandırma ve anahtar teknolojiler
5G'nin ultra yüksek indirme hızı nasıl elde edilir?
Sahne muhteşem! Jiangxi'deki bir üniversitenin meydanı 3.500'den fazla elektrikli cihazla dolu çünkü ...
On çocuksu şiir: Yıllar sonra nihayet anladım, gençken çok güzeldi
Bedava! Yarı fiyat! Önümüzdeki Cumartesi, ulusal cazibe merkezlerinin fiyatı büyük ölçüde düşecek, kaçırın ve bir yıl daha bekleyin!
Avrupa Felsefesinin Gelişme Eğilimi ve Çin Felsefesinin Fırsatı
Moreno'nun Süper Lig'de geçirdiği üç etap, onu Süper Lig'in en ilginç oyuncusu yaptı.
Bu ne sürpriz! Askerlik şirketinin kadın askerleri erkek askerlerle bu şekilde savaşmaya cesaret ederler ...
Buna seyahat denir! Hakimiyet Anlarında hiçbiri tam olmayan on şey!
Yüksek görünümlü kadın zanlı yanıyor Netizen: Bu güzel kadın neden hırsız?
Nereye gideceğimi bilmiyorum. 2018'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken 52 yer burada. Listede Çin var.
Büyük ölçekli dijital analog hibrit devrelerin modellemesi ve doğrulama analizi: teoriler, yöntemler ve araçlar
To Top