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前言:
美國國家科學(xué)院的報(bào)告中的給出了部署在土耳其、日本的AN/TPY-2和部署在英國、格陵蘭、北達(dá)科他州和科德角的薩德的GBX(Stacked TPY-2)雷達(dá)的范圍。該圖顯示了TPY-2雷達(dá)的作用距離約為1500公里,GBX雷達(dá)最大作用距離約3000公里,事實(shí)是否真的如此?這個(gè)作用距離可能是在什么樣的條件下獲得的呢?我們從雷達(dá)方程出發(fā),一起來分析分析吧。
假設(shè)條件:
首先估計(jì)一下AN/TPY-2雷達(dá)的作用距離。假設(shè)雷達(dá)發(fā)射時(shí)間內(nèi)采取20ms的相干積累,如果占空比為0.2,脈沖寬度為1ms的話,需要100ms的駐留時(shí)間。具體來說,假設(shè)在200 Hz的脈沖重復(fù)頻率下實(shí)現(xiàn)20個(gè)1毫秒脈沖的完全相干積分。(然而,脈沖長度和脈沖重復(fù)頻率的任何其他組合與雷達(dá)的平均功率和100毫秒的停留時(shí)間相一致,都會(huì)得出相同的結(jié)果。)假設(shè)所有其他參數(shù)要么是相對確定的,并且是對雷達(dá)作用距離最大化最為有利。
下面的雷達(dá)方程給出雷達(dá)最大距離和其他參數(shù)之間的關(guān)系,當(dāng)然這個(gè)方程是最簡單的估算雷達(dá)最大作用距離的方程。由于相控陣?yán)走_(dá)其不同的工作模式所對應(yīng)的方程是不同的,比如跟蹤狀態(tài)下的方程和搜索狀態(tài)下的方程,這時(shí)候作用距離不但與下面所列參數(shù)有關(guān)系,還跟雷達(dá)的搜索空域、數(shù)據(jù)率、駐留時(shí)間等相關(guān)。
式各個(gè)參數(shù)的定義如下:
為了進(jìn)一步簡化雷達(dá)方程,我們假設(shè)相干積分沒有損失,(Bτ)=1(即時(shí)寬帶寬積為1),則雷達(dá)方程變?yōu)椋?/p>
參數(shù)分析:
平均功率Pav:AN/TPY-2雷達(dá)平均功率取81000W。這是根據(jù)發(fā)射/接收模塊的數(shù)量乘以每個(gè)模塊的平均功率(取3.2 W)。已知AN/TPY-2模塊數(shù)量為25344,由于沒有公開發(fā)射模塊平均功率,但是TPY-2天線中使用的模塊似乎是第三代模塊,第一代模塊的峰值功率約為一般為6W,平均功率約為1.2W,第二代模塊的峰值功率約為10W,平均功率約為2W,因此估計(jì)第三代模塊的峰值和平均功率比第二代高60%,或峰值功率約為16 W,平均功率約為3.2 W。
天線孔徑效率ρ: 天線孔徑效率取0.8,這個(gè)數(shù)值可能很高,因?yàn)槊绹锢韺W(xué)會(huì)在導(dǎo)彈助推階段研究中使用的AN/TPY-2雷達(dá)約0.65。
天線面積A:AN/TPY-2雷達(dá)天線面積為9.2平方米。
天線增益G:天線增益估計(jì)為103000(50dB),應(yīng)該關(guān)系式G=ρ(4πA/λ2),其中波長λ=0.03 m。
積累脈沖數(shù)n:假設(shè)n=20個(gè)1毫秒脈沖的無損積分。
雷達(dá)截面積σ:假設(shè)目標(biāo)是一個(gè)錐形彈頭,雷達(dá)橫截面在X波段為0.01 平方米。
噪聲系數(shù)Fn:估計(jì)噪聲系數(shù)Fn=1.4,相當(dāng)于大約400 K的系統(tǒng)溫度。2003年美國物理學(xué)會(huì)在導(dǎo)彈助推階段研究假設(shè)系統(tǒng)溫度為500 K(對于波束仰角剛擦過地面)。早期的X波段地面雷達(dá)(GBR)的系統(tǒng)溫度為600 K(600 K/290K=2.1)。
脈沖重復(fù)頻率fp:假設(shè)雷達(dá)發(fā)射模塊占空比為0.2,與模塊峰值和平均功率保持一致,假設(shè)脈沖長度為1毫秒,則得出則fp=200Hz。因此,對于相干積累20個(gè)脈沖的情況下,波束在目標(biāo)的駐留時(shí)間是100毫秒。
信噪比S/N:考慮兩種S/N情況。首先,S/N=20(13dB)低值(“檢測”狀態(tài)的典型值)和S/N=100(20dB)的高值(“識別”狀態(tài)的典型值)。
目標(biāo)波動(dòng)損失ls:估計(jì)ls=8db=6.3。
由于GBX的平均功率、天線孔徑和增益均大于TPY-2的兩倍,其主要用于進(jìn)行目標(biāo)識別。因此,美國物理學(xué)會(huì)提出的GBX雷達(dá)的射程應(yīng)比TPY-2雷達(dá)的射程大(2 x 2 x 2)0.25=1.68倍。
上圖給出了AN/TPY-2(GBX)雷達(dá)在不同信噪比條件下的最大作用距離,由圖可知,在檢測信噪比為13dB的條件下:
AN/TPY-2雷達(dá) 的最大作用距離約為:860公里;
GBX雷達(dá)的最大作用距離約為:1448公里;
而在識別信噪比20dB的條件下:
AN/TPY-2雷達(dá) 的最大作用距離約為:576公里;
GBX雷達(dá)的最大作用距離約為:968公里;
上述最大作用距離值是在雷達(dá)波束的駐留時(shí)間100ms,相干積累20ms,目標(biāo)RCS為0.01平方米的條件下獲得的。
根據(jù)美國物理學(xué)會(huì)的包括GBX雷達(dá)的主要目的是用來進(jìn)行目標(biāo)識別,要求的信噪比在20dB。通過分析我們發(fā)現(xiàn),在20dB信噪比、100ms駐留時(shí)間的條件下,GBX的對彈頭目標(biāo)(0.01平方米)最大作用距離只有約968公里,這跟其所宣稱的3000公里的作用距離差距很大,而最大作用距離如果達(dá)到美國物理學(xué)會(huì)報(bào)告中所示3000公里范圍所需的功率孔徑增益積方面,則幾乎差了約90倍,近兩個(gè)數(shù)量級!即使將駐留時(shí)間提高到300ms,其最大作用距離也只有1200公里左右。因此這個(gè)3000公里的作用距離有可能是針對助推段導(dǎo)彈的,處于助推階段的導(dǎo)彈雷達(dá)截面積要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于0.01平方米,假設(shè)目標(biāo)雷達(dá)截面積為0.45平方米(液體導(dǎo)彈的截面積),駐留時(shí)間200ms,根據(jù)仿真分析,如下圖,可以看出,當(dāng)要求的識別信噪比在20dB時(shí),GBX的最大作用距離可以到3000公里。
而對于薩德雷達(dá)而言,其中在13dB檢測信噪比條件下最大作用距離約為860公里,20dB識別信噪比條件下做大作用距離約576公里。這個(gè)值在薩德雷達(dá)是“末端”(Terminal Mode-TM)模式下,與媒體所宣稱的600公里左右的作用距離是相符的。
AN/TPY-2的潛力到底如何?
上述分析中860公里作用距離的估算,其假設(shè)條件如下:
彈頭的雷達(dá)截面積為0.01平米
雷達(dá)的信號在目標(biāo)的駐留時(shí)間為0.1秒
信噪比為20dB
這個(gè)結(jié)果顯示TPY-2雷達(dá)能在860公里的距離上,一秒鐘以內(nèi)能實(shí)現(xiàn)對10個(gè)目標(biāo)的探測與發(fā)現(xiàn),然而這個(gè)0.1秒駐留時(shí)間的假設(shè)在TM模式或者FBM(前置部署)模式中都不適用。
在雷達(dá)的TM模式中,平均的探測距離約600公里,這個(gè)距離合理嗎?在TM模式中,再入階段,來襲目標(biāo)或者是彈頭或者彈頭和碎片等一起下降。除非彈頭再入發(fā)生翻滾,否則其RCS不會(huì)顯著增大,其彈頭的RCS會(huì)相對很小,可能比0.01平米還小。在TM模式下,薩德系統(tǒng)將TPY-2雷達(dá)作為一個(gè)火控雷達(dá)使用,雷達(dá)要對付的同時(shí)來襲的目標(biāo)(彈頭和碎片等)很多,并且雷達(dá)還必須具有探測跟蹤新來襲目標(biāo)的能力,因此在TM工作模式下在,TPY-2雷達(dá)的作用距離應(yīng)該不會(huì)超過600公里,甚至更近。
在1500到1700公里的范圍,主要是增加了雷達(dá)信號在目標(biāo)的駐留時(shí)間,而駐留時(shí)間的增大,雷達(dá)對同時(shí)跟蹤多目標(biāo)的能力將下降,并且也沒有考慮雷達(dá)在邊搜索新目標(biāo)邊跟蹤的狀態(tài)下的性能下降。
在1800-2000公里的作用距離上,TPY-2雷達(dá)也應(yīng)該采用更長的駐留時(shí)間來實(shí)現(xiàn)的。在FBM 前置雷達(dá)模式,雷達(dá)的主要任務(wù)是在更遠(yuǎn)的距離上跟蹤遠(yuǎn)程導(dǎo)彈的助推段以及早期飛行段。然而在FBM模式下,雷達(dá)也應(yīng)該具備搜索能力(及邊搜索邊跟蹤能力),而這個(gè)能力會(huì)影響雷達(dá)的探測距離。無論是MDA還是其制造商都聲稱FBM模式主要是為了實(shí)現(xiàn)對彈道導(dǎo)彈助推段的探測。由于TPY-2雷達(dá)工作于X頻段,而處于助推段的導(dǎo)彈一般具有比較的大的雷達(dá)截面積(彈頭彈體尚未分離)。2003年美國物理學(xué)會(huì)助推段研究報(bào)告中使用0.094平米作為固體導(dǎo)彈的截面積,0.45平米作為液體導(dǎo)彈的截面積。在這種情況下,估算導(dǎo)彈的截面積由0.01平米增加9.4到45倍,這樣即使用較短的駐留時(shí)間也能實(shí)現(xiàn)1800到2000公里的作用距離,即便是雷達(dá)需要使用一般的時(shí)間用于搜索探測。
由上圖可以看出,當(dāng)目標(biāo)RCS為0.094平方米(固體導(dǎo)彈助推段),駐留時(shí)間為150ms(30脈沖積累)和300ms(60個(gè)脈沖積累)以及13dB檢測信噪比條件下,雷達(dá)最大的作用距離可以達(dá)到1600到2000公里!
當(dāng)目標(biāo)RCS為0.45平方米(液體導(dǎo)彈助推段),駐留時(shí)間為50ms(10脈沖積累)和100ms(20個(gè)脈沖積累)以及13dB檢測信噪比條件下,雷達(dá)最大的作用距離可以達(dá)到1800到2200公里!
因此當(dāng)AN/TPY-2工作與前置雷達(dá)模式FBM下,在及邊搜索邊跟蹤的情況下,由于雷達(dá)要分配額外的功率進(jìn)行目標(biāo)的跟蹤,目標(biāo)的探測性能會(huì)受到一定的影響,AN/TPY-2雷達(dá)對固體導(dǎo)彈和液體導(dǎo)彈的探測最大距離可以達(dá)到2000公里。
如果在助推段,目標(biāo)的雷達(dá)截面積約為0.1平米,使用0.1秒的駐留時(shí)間,將雷達(dá)資源全部用于跟蹤,理論上將TPY-2雷達(dá)應(yīng)該是可以實(shí)現(xiàn)2900公里到3000公里的作用距離(跟蹤距離)的。
從以上的分析可以看出薩德雷達(dá)不同的工作模式,其作用距離是不同的,位于末端TM模式下,其作用距離不超過600公里,位于前置部署FBM模式下,對于處于助推段的導(dǎo)彈跟蹤的最大潛力作用距離約3000公里,搜索發(fā)現(xiàn)的作用距離應(yīng)該不低于2000公里。
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