ELM-2026BF 是一款高精度 3D 战术防空雷达,可探测和跟踪空中目标,包括:低 RCS 无人机和无人驾驶飞机、直升机和战斗机。该雷达在 X 波段运行,采用固态有源电子扫描阵列 (AESA) 技术。该雷达为双模雷达,可提供空中监视和跟踪,并为防空炮火控提供精确的距离、方位角和仰角。该雷达通过数字波束形成 (DBF) 采用多波束仰角覆盖,并通过天线旋转采用 360° 方位角覆盖。
先生印度尼西亚主席强调,外太空和其他天体的探索和使用仅是出于和平目的,并应为所有国家的利益和利益而进行,无论其经济或科学发展程度如何。因此,必须保证所有用于独家和平目的的空间资产都可以摆脱各种形式的威胁,即空间或陆地系统。在这方面,国际太空活动的合作至关重要,主要的太空能力有责任积极地促进防止外太空的军备竞赛的目标。国际合作是仅出于和平目的和所有人类的利益而使用和探索外太空的关键因素,这也有助于外太空的长期可持续性,安全性和稳定性。应该促进转移技术,共享信息,交流专家以及材料或设备,考虑到发展中国家的特定需求。印度尼西亚强调了防止在外太空中进行武器竞赛并在外太空中放置任何武器的重要性。在这方面,必须持续采取有效的监视,验证,透明度和信任建设措施,以期协商合法结合的工具以进行多边验证。印度尼西亚遵循有关预防纽约外太空的武器竞赛的进一步实践措施的磋商的事态发展,该措施认为外太空中的威胁确实存在于各种性质和强度。印度尼西亚在过去几十年中考虑了这些现有的威胁以及外太空活动的根本性增加,进一步强调,自愿透明度和建立信心措施不能代替法律结合的工具。印度尼西亚指出,现有的裁军和武器控制协议可以包含这些措施的要素,这些措施可能构成外层空间活动中透明度和置信度的基础。印度尼西亚强调并支持防止在外太空中进行军备竞赛并在外太空中放置任何武器的重要性。主要的空间能力有责任积极地促进防止在太空中进行武器竞赛的目标。印度尼西亚的观点是,国家与所有与外太空的工具的实施,包括指南,包括缓解空间碎片,外层空间活动的长期可持续性指南,政府专家小组(GGE)的透明度和信心建设措施的建议
1。一个被动1米球,枪弹丸发射车(7英寸枪孔,3英寸亚尺度弹丸),一个分阶段 - 阵列跟踪雷达V-I 2。一个2米的被动球,带有反式思考,火箭升起的车辆,干涉仪型跟踪系统v-3 3 3.一个被动的球体,一个谷壳罐,火箭车,一个拼手阵列跟踪雷达V-3 4。旋转电线密度计(SWD),热敏电阻/降落伞和谷壳,火箭发射车,一个阶梯阵列雷达和两个遥测地面站V-3 5。分子荧光密度计(MFD),热敏电阻/降落伞,谷壳,火箭发射车辆,一个相阵列跟踪雷达和两个遥测地面站V-7 6。一个皮托系统,热敏电阻/降落伞和谷壳,火箭射击的车辆,一个阶梯式阵列跟踪雷达和两个遥测地面statiqns v-9
– 地形跟踪雷达集成和自动路线重新规划器 – 机载任务网络 – 射频对抗措施 – 开放任务系统 (OMS) 集成 – 特殊任务处理器技术更新 – 基于云的任务系统集成 • 未来:
穆古角/拉古纳峰 • 公制跟踪雷达 • 监视雷达 • 遥测接收/显示 • 通信 • 数据链 • 目标发射与控制 • 指令摧毁 • 照相光学 • GPS 跟踪 • 数据处理与显示 • 靶场操作中心 • 机场/机库
本章介绍了一种贴地飞行的改进方法。贴地(NOE)模式是最激动人心、最危险且通常最慢的模式。军用飞机在高负载情况下避免被对手发现和攻击时使用此模式。NOE 用于限制地面雷达、目标和控制系统的发现。雷达高度计(RA)或地形跟踪雷达(TFR)、地形感知和警告系统(TAWS)用于在 NOE 飞行期间识别飞行限制。在这里,当飞机处于贴地飞行状态时,速度和高度必须按照预先确定的速度保持平稳。地形跟踪雷达(TFR)从一开始就保持高度。因此,我们分析了通过扩展地形来提高飞机性能的问题,这些地形是由各航空当局提供的 1 。此外,还详细阐述了不同的 TAWS 作用模式、TAWS 中模式选择和进展的解释。本章展示了几种 TAWS 任务模式的 MATLAB 程序,以及从飞行模式二操作中模拟地形接近率过高的飞行路径。
摘要................................................................................................................................ 7 产品支持...................................................................................................................... 9 万维网...................................................................................................................... 9 技术竞赛激励着电子工程系的学生........................................................................ 10 跟踪雷达是 DSP 教学的良好支持............................................................................. 11 Axir = 自动 X 波段测量雷达............................................................................................. 13 天线、射频头和基座.................................................................................................... 14 单脉冲雷达前端处理器 (FEPMR)............................................................................. 16 跟踪器............................................................................................................................. 16 雷达管理器......................................................................................................................... 17 模拟器和内置测试设备......................................................................................................... 18 AXIR 应用......................................................................................................................... 18 结论............................................................................................................................. 20
传感器安装和控制架构的模块化允许各种传感器(视频、热、胶片和雷达)互换以满足特定的任务要求。典型的传感器阵列包括:高功率精密多焦距高 MTF 跟踪视频镜头、高分辨率广播质量变焦采集镜头、高速胶片或摄像机、激光或雷达测距传感器或全角度跟踪雷达。灵活的控制架构允许远程定位操作掩体、各种视频格式以及数据记录和分析工具。典型的系统配置如右图所示:
使用分阶段的阵列雷达用于空间情境意识提供了电子束转向和数字束形成的优势,从而可以在不同任务之间快速切换,例如形成搜索围栏和目标跟踪。通过德国实验空间监视和跟踪雷达盖斯特拉(Gestra),最近在弗劳恩霍夫(Fraunhofer)高频物理学和雷达技术研究所(Fhr)建造了一个系统。诸如Gestra之类的分阶段阵列雷达,由单独的接收器和发射器组成,可以启用准单位静态和偏爱操作模式。这种方法固有地提供了将Gestra扩展到多个,合作转移和接收单位网络的可能性。这样的系统会带来各种各样的机会,以提高空间监视的性能,同时鉴于信号处理和操作模式,也增加了方法论挑战。我们讨论了我们最近和正在进行的有关梯级雷达网络的调查,以进行太空监视,并根据Gestra报告即将实现此类系统的实现。
具有增强的生存能力。非后掠翼设置可在高空巡航期间提供最大航程。全后掠位置用于超音速飞行和高亚音速低空穿透。轰炸机的进攻性航空电子设备包括合成孔径雷达 (SAR)、地面移动目标指示器 (GMTI)、地面移动目标跟踪 (GMTT) 和地形跟踪雷达、极其精确的全球定位系统/惯性导航系统 (GPS/INS)、计算机驱动的航空电子设备和战略多普勒雷达,使机组人员能够导航、更新飞行中的目标坐标和精确轰炸。当前的防御性航空电子设备包以 ALQ-161 电子对抗 (ECM) 系统为基础,由 ALE-50 拖曳诱饵和箔条和照明弹补充,以防御雷达制导和热寻的导弹。飞机结构和雷达吸收材料将飞机的雷达信号降低到 B-52 的大约百分之一。ALE-50 可以更好地抵御射频威胁。B-1A。美国空军在 20 世纪 70 年代获得了这种新型战略轰炸机的四架原型飞行测试模型,但该项目于 1977 年取消。四架 B-1A 型号的飞行测试一直持续到 1981 年。B-1B 是里根政府于 1981 年发起的改进型。第一架生产模型于 1984 年 10 月首飞,美国空军共生产了 100 架。B-1 于 1984 年 12 月 1 日在沙漠之狐行动中首次用于支援对伊拉克的作战。