说完拿起许清伶剥的瓜子倒出来一些抛嘴里咀嚼两下,感受着满满的油脂香味,脸上露出一丝放松满足的笑容,同时还不忘给许清伶分享了一些。
扫图者的侦察性能,总部那边肯定是知道的,毕竟整个侦察机需求都是总部那边下达的。
这样王兴国还发信息让他起飞,对於这个事情肯定就有预料了。
说不定,这次扫图者号的侦察飞行,这已经成为一次特殊的保密伪装训练。
许清伶听到没有闯祸松了一口气,接过林东递过来的瓜子,看着图像上面伪装的雷达天线疑惑道:“那他们不知道被雷达扫了吗?”
“不会知道。”
林东简单解释道:“扫图者搭载的是合成孔径雷达,几乎不可能被察觉。
至於突破热障的红外信号,它这个不是红外雷达,同时大概率没有开机……”
不是每一种雷达扫描过去,扫描目标都能感应察觉。
如果按照感应难度划分,现代的雷达可以划分五个档次。
感应难度最低是传统机械式旋转雷达,这玩意就是一个大功率的探照灯,因为旋转扫描有固定的频率周期,雷达告警机(rwr)很轻松就能识别。
第二是追踪雷达,通过向一个方向发射连续波段,这种被照射到的rwr很容易察觉,但不在照射角度就很难察觉。
第三是三维坐标雷达,通过机械转动和电子波束的跳跃配合,敌人可以感应到雷达扫描,但因为波束一直在跳跃,只能感应而不能确定距离。
第四档就是歼-20战机等五代战机搭载的有源相控阵雷达,这种雷达通过发射单元的切换,每次波束扫描只要一到两个毫秒。
因为扫描时间极其短暂,rwr只能感应到极其微弱的波动,除非是长时间连续扫描,信号不断积累,不然就不可能察觉。
这个雷达也是五代战机实现超视距作战,让敌人神不知鬼不觉就被锁定,接着被导弹命中的核心技术之一。
最後就是低截获技术(lpi)的星载雷达,还有侦察机搭载的合成孔径(sar)雷达。
lpi通过扩频技术,把雷达波束铺开,直接隐藏进自然频谱里。
sar通过脉冲压缩技术,把能量拉长时间发射,降低波束的峰值功率混入背景波动。
这两种雷达,以现有技术几乎不可能发现。
哪怕最後发现,这也只能事後从海量的数据里,一点点分析寻找其中重复的雷达
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