除了 GaAs 功率放大器技术外,氮化镓 (GaN) 微波功率放大器技术也在探索中,以满足未来 BMD 雷达的性能要求。这项工作将展示一种使用气相外延生长的 GaN 衬底作为宽带隙材料的微波功率放大器。高性能 X 波段功率放大器将为未来的雷达和导弹导引头提供高达三到四倍的电流能力。所选的晶体管设计具有高迁移率和高载流子浓度、高多功能性、高击穿电压和高增益、使用合金层适当设计通道组成以及对微管缺陷的低敏感性等优势。
在海军中,无线电探测和测距系统(雷达)是探测、跟踪和有时区分友军和敌军目标的主要传感器。它们对于创建周围环境的作战图像和态势感知至关重要。雷达的性能会显著受到系统部署环境的影响。在某些大气条件下,折射效应会导致电磁管道、雷达漏洞、跳过区和/或阴影区增大。这些现象既有战术上的优势,也有劣势。例如,优势在于管道可以扩大探测范围,从而提供更多的反应时间来对抗来袭的敌军目标。劣势在于敌军目标可能无法在通常与发达管道共存的雷达漏洞和跳过区中被发现。
新闻发布GESDA基金会批准其2025-2026工作计划,欢迎三个新的个性并适应其组织。日内瓦,2024年12月6日,于2019年12月8日,GESDA基金会董事会举行了就职会议,并定义了中期路线图。 五年后在日内瓦生物技术校园和在线会议上,董事会注意到基金会取得的进展,验证了未来两年的优先事项,并对其组织进行了几次重要的任命和更改。 董事会在本次会议上验证了2025年和2026年的GESDA优先事项,该董事会最终批准了该基金会的2025年和2026年工作计划。 除了持续当前活动(GESDA科学突破雷达的第五版,实施GESDA预期门户倡议的第一年,所有计划的量子实施第二年,第五版,日内瓦科学和外交期望峰会)将为两个新领域提供优先级:日内瓦,2024年12月6日,于2019年12月8日,GESDA基金会董事会举行了就职会议,并定义了中期路线图。五年后在日内瓦生物技术校园和在线会议上,董事会注意到基金会取得的进展,验证了未来两年的优先事项,并对其组织进行了几次重要的任命和更改。董事会在本次会议上验证了2025年和2026年的GESDA优先事项,该董事会最终批准了该基金会的2025年和2026年工作计划。除了持续当前活动(GESDA科学突破雷达的第五版,实施GESDA预期门户倡议的第一年,所有计划的量子实施第二年,第五版,日内瓦科学和外交期望峰会)将为两个新领域提供优先级:
ALTBMD 计划旨在保护部队免遭弹道导弹袭击。2008 年,在布拉格举行的会议上,美国和捷克共和国达成协议,在欧洲部署第三个地基拦截点,以更好地保护美国免受伊朗弹道导弹袭击。2009 年,奥巴马政府改变方针,认为基于波兰和罗马尼亚的 SM-3 拦截点以及土耳其的前沿雷达的欧洲分阶段自适应方法在当时的技术和政治情况下是更好的解决方案。1 欧洲分阶段自适应方法被提议作为美国对北约防御的贡献。在对国土导弹防御进行更多可行性研究后,北约于 2010 年决定扩大 ALTBMD 计划,以保护其领土和人口。2
我们提出了一种雷达网络解决方案,该解决方案由低成本、小尺寸的双通道接收器组成,可部署在无人机上,并在现有合作或非合作单基地凝视雷达的覆盖范围内运行。所提出的接收器利用双通道设计,因此使用参考通道和监视通道进行连贯操作,而无需网络节点之间共享同步参考信号,这是传统多基地雷达网络解决方案的主要限制之一。这降低了接收器与发射器保持时间和频率同步的要求,这不仅简化了系统设计考虑,而且还能够利用机会性和非合作性传输源。
在海军中,无线电探测和测距系统(雷达)是探测、跟踪和有时对友军和敌军目标进行分类的主要传感器。它们对于创建周围环境和态势感知的作战画面至关重要。雷达的性能可能受到系统部署环境的显著影响。在某些大气条件下,折射效应会导致电磁管道、雷达漏洞、跳过区和/或阴影区增加。这些现象可能导致战术优势和劣势。例如,一个优点是管道可以扩大探测范围,从而提供更多的响应时间来对抗来袭的敌方目标。一个缺点是敌方目标可能在通常与发达管道共存的雷达漏洞和跳过区中未被发现。
在加州运输部运营期间,将工人和出行司机面临的风险降至最低是一项持续的优先事项。确定哪些工具最适合用于特定目的以及如何整合从各个平台收集的数据,决定了最安全、最具成本效益的业务开展方式。加州运输部通过合同 65A0749 下的 3179 研究任务建立了地理空间技术试验场 (GTPG) 设施,以支持将移动测绘和基于激光雷达的数据收集系统整合到加州运输部的业务实践中。加州运输部测量计划和其他加州运输部部门需要进行研究,以利用通过“一次收集,多次使用”最佳实践获得的效率。
本文概述了空气中的海洋激光雷达性能和带有多个散射的激光雷达回报的基本半分析理论的准实时计算机模拟软件AOLS(机载海洋激光雷达模拟器)。该模型在带有极化设备以及拉曼和荧光通道的弹性激光雷达中提供了信号。模型数据与Hycode 2001现场测试所提供的实验数据非常好地比较。提出的模型不仅是预测和优化海洋机载激光雷达的性能,而且是开发和验证检索技术的强大工具。显示了具有多个散射的LiDAR方程的分析反转,并且显示了具有多个散射的LiDAR剖面反转的第一个进步。
室外测试区支持靶板交战和被动跟踪能力。目标位置为 400 米,有一个护堤作为发射的任何杂散激光能量的物理挡板。在室外发射激光可以作为集成过程的最后阶段。这可以在许多领域用于确认特性系统收集的测量值,观察和评估静态环境中的杀伤力,以及支持动态目标跟踪和与武器系统的通信。此阶段的测试将雷达的使用、不同的战术资产和捕捉大气条件联系起来,以促进各级决策过程的证据。在科学和技术任务空间和记录目标改进计划中进行协作,以支持对正在考虑用于现场系统的增强功能的验证。
综合电子战 (EW) 系统可对空中、地面和海军雷达发射器进行探测和测向,方位角精度为 +/- 30 度。EW 系统可以检测和分类在 1.2-18 GHz 频段发射的雷达。可调节的电子攻击 (EA) 干扰可用于降低以连续波和脉冲模式运行的武器控制雷达的有效性。EA 吊舱可以固定在机翼下悬挂硬点上。为了防御红外制导导弹,使用一次性照明弹。Su-25T 配备了 192 枚照明弹。此外,为了防御红外制导导弹,在飞机尾部安装了电光干扰系统“Sukhogruz”。这款能耗为 6 千瓦的强大铯灯可产生调幅干扰信号,阻止红外制导导弹进行制导。