,是发射电磁波,以是否收到,或对比收到的反馈波,分析探测区域的信息。
通信是发射电磁波,另一个设备接收电磁波,通过解码器,分析电磁波携带的信息,并且发送量和接收量毕竟庞大。
看两者作用,似乎区别很大。
但实际上,雷达和通信的发射/接收装置,原理一样,构造一样,功能一样,甚至使用的信道也一样。
如果把雷达和通信,通过一个合理的方式集成在一个平台上,使用同一套硬件,即可实现雷达通信一体化。
好处是,铺设雷达,等于铺设了通信塔,减少了一半基建费用。并且,综合两者可达到gis(地理信息系统)、地面gps(地面导航,比卫星更准确)等应用,又节省了一般航天费用,长远考虑,抠出来的钱,至少用万亿计算。
但普通雷达只有一个发射装置,一个接收装置,通信却需要多个收发装置。
若想达到雷达通信一体化,必须增加大量发射单元和接收单元。
为了保证通信质量,再分出各种‘信道’,一座雷达模块含有收发单元数量,可能上千个,甚至上万个。
反观有源相控阵技术,也是这个原理。
普通雷达只有一套收发装置,一种雷达频段,被干扰了怎么办?我增加100套收发装置。
锁定不准怎么办?我再增加100套收发装置。
测距不准怎么办?我继续增加收发装置。
另外,弹道计算、多目标追踪、综合制导,又要增加收发装置。
为了提高准确性,适应性,多空间层精准率,还要增加收发装置。
数千套收发装置堆在一起,加上对应的天线单元、降噪单元等等,这个雷达得多庞大?
以后怎么上船,怎么上战机?
最终,科学家们按照雷达
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