点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:美军LTAMDS雷达是一款什么样的探测设备?
首页> 科技频道> 国防军事 > 正文

美军LTAMDS雷达是一款什么样的探测设备?

来源:光明网2025-10-23 16:42

  2025年4月下旬,据相关网站报道,美国雷神(Raytheon)公司宣布,其低层防空反导传感器(LTAMDS)正式进入生产阶段,这标志着美国军用雷达现代化取得了关键性进展。

  美军新一代雷达典范

  随着现代战争形态的快速演变,空中威胁呈现出多样化、高速化、隐身化的趋势,传统地面雷达在探测和跟踪这些新型威胁时逐渐力不从心。在此背景下,美国陆军提出了研制新一代先进地面雷达的构想,旨在打造一款具备卓越性能的防空反导雷达,以满足未来作战的严苛需求,LTAMDS雷达的概念应运而生。2017 年,美国陆军正式启动了LTAMDS雷达的研制项目,由雷声公司负责。

  2019 年,雷声公司成功研制出LTAMDS雷达的首批原型机,并交付美国陆军进行初步测试。这些原型机在设计上充分融合了前期研发的各项关键技术,采用了紧凑而高效的结构布局,以适应不同作战环境下的快速部署和灵活运用。2019 - 2023年期间,美国陆军联合雷声公司对LTAMDS雷达原型机展开了全方位、多层次的测试工作。

美军LTAMDS雷达是一款什么样的探测设备?

  在多次实弹测试中,LTAMDS雷达对高速飞行的巡航导弹和无人机目标展现出了卓越的探测和跟踪性能。即使在复杂的电磁干扰环境下,它依然能够稳定地工作,准确地捕捉到目标的踪迹,并将目标数据及时、准确地传输给后续作战系统。这些测试结果表明,LTAMDS雷达在性能上已经达到甚至超越了最初的设计预期,具备了应对多种复杂空中威胁的能力。

 氮化镓技术“加持”

  LTAMDS雷达主要由一个主阵列和两个辅助阵列构成,这种布局设计是其实现 360°全向探测的关键。主阵列位于雷达的前端,是整个雷达系统的主要探测单元,承担着对前方空域目标的高精度探测和跟踪任务。它由大量的氮化镓(GaN)收发模块组成,这些模块以紧密且有序的方式排列,形成了一个大型的有源电子扫描阵列(AESA)。氮化镓技术的应用使主阵列具有高功率密度和高效率的特点,能够发射出强大的雷达信号,并且对微弱的回波信号具有极高的灵敏度,从而大大提升了雷达对远距离目标的探测能力。

美军LTAMDS雷达是一款什么样的探测设备?

  两个辅助阵列对称分布在雷达的后端,它们与主阵列相互配合,共同完成对全空域的覆盖探测。辅助阵列同样采用了氮化镓收发模块和有源电子扫描阵列技术,虽然在规模和探测精度上可能略逊于主阵列,但在补充探测盲区和增强全向探测能力方面发挥着不可或缺的作用。在实际工作中,当目标出现在主阵列的探测盲区,如雷达后方或侧后方时,辅助阵列能够及时捕捉到目标信号,并将目标信息传输给雷达的数据处理系统。通过这种多阵列协同工作的方式,LTAMDS雷达实现了对 360°全空域探测,确保不会出现探测死角。

  LTAMDS雷达的各部分通过相关的软件算法和数据处理系统实现了深度融合和高效协同。当雷达发射信号并接收到目标回波后,主阵列和辅助阵列采集到的原始数据会被迅速传输到数据处理中心。在数据处理中心,首先会对数据进行预处理,去除噪声干扰和无效数据,提高数据的质量和准确性。然后利用信号处理算法对回波信号的幅度、相位、频率等特征进行分析和提取,以确定目标的距离、方位、速度等参数。

  在目标识别阶段,LTAMDS雷达运用了基于人工智能和机器学习的目标识别算法,该算法通过对大量已知目标的雷达回波特征进行学习和训练,建立了丰富的目标特征库。当接收到新的目标回波数据时,算法会将其与特征库中的数据进行比对和匹配,从而快速、准确地识别出目标的类型,如飞机、巡航导弹、弹道导弹、无人机等。这种目标识别方式大大提高了雷达在复杂多目标环境下的目标分类和识别能力,减少了误判和漏判的概率。

美军LTAMDS雷达是一款什么样的探测设备?

  在多目标跟踪方面,LTAMDS雷达采用了多目标跟踪算法,能够同时对多个目标进行稳定的跟踪。该算法通过对目标的运动轨迹进行实时预测和更新,结合新接收到的目标数据,不断调整跟踪参数,确保对每个目标的跟踪精度和连续性。即使在目标出现机动、遮挡等复杂情况下,多目标跟踪算法也能通过合理的算法优化和数据融合,保持对目标的有效跟踪。(兰顺正)

[ 责编:焦子原 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 包饺子 迎冬至

  • 雪山下的温暖“古突”夜

独家策划

推荐阅读
由我国多家研发单位联合完成的两项降糖减重药物Ⅲ期临床研究成果,北京时间18日在线发表于国际科学顶级学术期刊《自然》(《Nature》)。
2025-12-19 09:51
一个国际团队12月17日发表于《自然》的研究显示,70岁以上人群中,近1/10患有阿尔茨海默病。
2025-12-19 09:51
近日,“大国重器”中国天眼(FAST)又传来好消息。截至2025年11月5日,它已发现脉冲星1170颗,远超同期其他望远镜发现总数。
2025-12-19 09:48
国家自然科学基金重大非共识项目日前正式启动试点,首批遴选出3项建议资助项目,支持科研人员在国际科技竞争“无人区”开辟研究方向。
2025-12-19 09:47
《物理世界》日前公布“2025年度十大科学突破”榜单,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心张广宇团队主导的“首例二维金属制备”成果成功入选。
2025-12-19 09:45
中国科学技术大学教授潘建伟、张强等组成的研究团队与济南量子技术研究院、中国科学院半导体研究所等单位合作,通过混合集成分布式反馈激光器与薄膜铌酸锂光子芯片,成功实现了电泵浦片上集成的高亮度偏振量子纠缠光源,向集成化量子信息处理迈出重要一步。
2025-12-18 10:02
肺鱼,一种可以“绝境求生”的神奇生物,部分种类能在缺水时躲入泥中使用肺呼吸,直到雨季才复苏。借助高精度CT扫描与三维重建技术,乔妥、崔心东与团队其他成员对云南古嵴鱼展开了细致的关键形态特征观察。
2025-12-18 10:00
气温下降容易影响呼吸系统和循环系统。
2025-12-18 09:59
在这些应用成果中,人工智能大模型赋予机器人“大脑”,具身智能赋予机器人“小脑”与“四肢”,让它们学会像人一样思考和行动。蒸汽机延伸了人类的体能,计算机延伸了人类的智能,具身智能意味着一个“人机共生”的新纪元——机器人不再是冷冰冰的机器,而是生产生活中的得力伙伴。
2025-12-18 09:50
其中,“泛在操作系统”“高性能制造”“深部固体资源流态化开采”“超级微创手术”4项体系化新名词,均为我国科学家率先提出。超级微创手术经由自然腔道、隧道、穿刺通道、多腔隙通道,构建起覆盖全器官系统的技术体系。
2025-12-18 09:49
当晨曦穿透亚马孙雨林的薄雾,一组由废旧手机改装的声学传感器正竖起“耳朵”,人工智能(AI)模型在毫秒间分辨出三公里外链锯切割树干的异常声响。这一由AI编织的生态防护网络,正以超越人类感知的速度与精度,重构全球生态环境保护的技术版图。
2025-12-18 09:46
近期,一款名为重力眼罩的产品在各大电商平台迅速走红,成为众多消费者追捧的“助眠神器”。在首都医科大学附属北京世纪坛医院眼科主任医师解晓斌看来,商家宣传的“精准按压穴位”大多是营销话术,重力眼罩的助眠原理并非穴位按压。
2025-12-17 09:45
我1999年从海外回国,26年来,有两个梦日夜萦绕在脑海:一是作为一名物理学者征服世界级难题的“量子梦”,二是作为高等教育工作者为祖国培养一流人才、抢占科技高地的“强国梦”。
2025-12-17 09:40
2022年,我全职加入清华大学,建立求真书院,立志在中国本土培养更多数学人才。 展望“十五五”,国际形势风云激荡,我们要以高瞻远瞩的战略定力,在中国本土培育一批有能力、有魄力、敢于挑战前沿的年轻领军学者。
2025-12-17 09:39
《2022版中国科普期刊概览与目录》为科普成果认定提供了统一标尺。
2025-12-17 09:43
“不断地优化和发展新的专业结构,这是高校本身要做的。”北京林业大学校长李召虎表示,在高等教育不断发展的进程中,满足并引领社会发展是核心逻辑。
2025-12-17 09:23
题:抗流感、重养生,巧用中医方法安度寒冬 齐文升说,此时应尽量早睡晚起;饮食应减少生冷寒凉之物,适当食用牛羊肉、桂圆、核桃等温补食材,怕上火可适当添加银耳、百合或山药。
2025-12-17 09:46
长途出行,电动汽车、充电桩随处可见;冬天取暖,不再以烧煤为主,而转为电采暖……今天,我们身边用能电气化的场景愈发常见。
2025-12-16 10:13
记者从2026中国信通院深度观察报告会上获悉:“十四五”时期,我国6G发展处于愿景需求定义清晰、技术突破初见成效、标准研究全面启动的关键阶段。
2025-12-16 10:06
相较西方国家而言,中国现代科研体系起步较晚,直至改革开放后才重建硕博制度,科研力量逐步壮大。(作者系中国科学院院士,本报记者冯丽妃据其在新疆科普专家报告团活动中的发言整理)  《中国科学报》 (2025-12-16 第1版 要闻)
2025-12-16 10:02
加载更多