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东大中电科为六代机机载分布式孔径相参合成雷达研发的最新机载内埋式激光通信装置 见

东大中电科为六代机机载分布式孔径相参合成雷达研发的最新机载内埋式激光通信装置
见图1所示的机载内埋式激光通信装置,显然与传统机载球状装置(图3)截然不同。
图2推测歼36机头两侧机身棱线上下巨大的光学窗口,除红外热成像装置外,很可能还配备了这一内置式激光通信装置。采用激光通信的好处,除了机群间传输容量更大之外,另一优势是激光通信无法被干扰。激光通信无法被干扰的根本原因在于,其光源发射出的激光束呈点状,比相控阵天线的笔状波束更小,基本无法被探测,无法探测则无法干扰。
但上述均非重点,重点在于未来空战体系化作战中,雷达的发展趋势——机载分布式孔径相参合成雷达,对编队间的时间同步时频传输误差要求极高。预警雷达的L波段(见图4)要求至少达到0.1微秒,而战斗机雷达工作在频率更高的X波段,所需时间同步误差要求更高。0.1微秒的时间同步误差已无法满足机载分布式孔径相参合成雷达编队间的X波段相参合成需求,唯有激光通信能实现。
今年最新的天宫空间站与地面进行的激光时频传递试验结果证明,确定激光通信能实现皮秒级的时间同步时频传递误差,比0.1微秒提高了至少3个数量级。
最后,图5为机载分布式孔径相参合成雷达的编队组网威力增益表。
双机组网可将探测距离提升1.68倍。
三机组网可将探测距离提升2.28倍。
四机组网能将探测距离提升2.82倍。
这相当可怕,歼-36机头雷达天线孔径本就异常巨大。假设保守估算,歼-36对0.01平方米隐身目标的探测距离为100公里,仅需三架战机组网,探测距离即可倍增至228公里。在对方雷达尚未察觉任何动静的情况下,就能将其击落。
最后简单科普一下
1微秒=1000纳秒
1纳秒(ns)=1000皮秒(ps)