フェーズドアレイレーダーは、電子制御を使用してビームを指向する高度なレーダー技術です。アンテナアレイ内の個々の放射素子間の位相差を変化させることで、アンテナを機械的に回転させることなく、ビームを迅速にスキャンし、指向することができます。
以下はその主な特徴と動作原理です:
コア原理:
位相制御:
多数の小さなアンテナ素子(アンテナ)で構成される大規模なアレイが形成されます。各アンテナ素子は、信号を独立して送受信します。
各アンテナ素子の信号の位相差を調整することにより、電磁波は特定の方向(ビームフォーミング)で重ね合わされ、強化され、他の方向では打ち消され、ビームの電子的な操舵が実現されます。
ビームの柔軟性:
ビームはマイクロ秒レベルで方向を切り替えることができ、マルチターゲット追跡と高速スキャンをサポートします(たとえば、複数のエリアを同時に監視するなど)。
ビームリソースを動的に割り当てることができます(たとえば、一部のアレイ素子はターゲットを追跡し、他の素子は新しいターゲットを検索します)。
タイプ:
アクティブフェーズドアレイ(AESA):
各アレイ素子は、独立した送受信モジュール(T/Rコンポーネント)を統合しており、高い信頼性と強力な耐干渉能力を保証します。
用途:最新の戦闘機(F-35など)、早期警戒機(Air警-500など)、ミサイル防衛システム。
パッシブフェーズドアレイ(PESA):
単一の送信機を使用し、位相シフターを介してビームを制御します。この方法は費用対効果が高いですが、機能は限られています。
用途:初期のレーダーシステム(ロシアのS-300のレーダーなど)。
利点:
高速応答:ビーム切り替え速度は、機械式スキャンレーダーよりもはるかに高速です。
マルチタスク機能:検索、追跡、通信などの機能を同時に実行できます。
耐干渉性:適応型ヌリングを通じて干渉方向を抑制できます。
ステルス検出:高感度で、ステルス機やその他の低観測性ターゲットを検出できます。
代表的な用途:
軍事:ミサイル誘導、艦載防空(米国の「イージス」システムなど)、機上火器管制レーダー。
民間:気象レーダー(激しい対流性気象の監視用)、衛星通信、空港の航空管制。
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