战斗机能发现量子雷达原理吗

原标题:一物降一物量子雷达原理让隐身战机形同虚设

自从美国的F-22战斗机问世之后,第五代战斗机的隐形战斗能力得到了空前的提升隐身的技术迅速崛起也伴随着雷達探测技术的水涨船高,世界各国开始争先恐后的研究针对隐身战斗机的新型雷达

第五代战斗机的问世,意味着全世界众多传统雷达开始了更新换代的时刻到来传统雷达已经不能满足于现代战争的需求,更不能对第五代战机进行有效地探测

一旦探测雷达失去了作用,那么像F-22/B-2这样的隐身战机就犹入无人之境对于自家的防空破坏威胁巨大。

第五代隐身战斗机的研造成功对于世界各国的雷达来说都是一個巨大的挑战,然而就在这时我国研制的一款“量子雷达原理”取得了重大突破,这款装备足以让F-22战机无所遁形

量子雷达原理作为中國新式的反隐身雷达,在西方国家不断涌现出先进的隐身战斗机时量子雷达原理能够针对战斗机赖以生存的隐身技术进行追踪,可以清晰的捕捉到它的运行轨迹

我国在量子雷达原理没有研制成功之前,米波雷达一直都是我军的主要探测雷达米波雷达在探测隐身战斗机時,虽然能够探测到其信号但是对于战机的精准定位以及有效的判断并不能够准确的获取,米波雷达很有可能在探测的时候产生误判這会让军队的行动产生阻碍。

随即量子雷达原理的问世完好的解决了这一问题。

量子雷达原理在探测的过程中有着自己独特的识别技术不仅可以完好的识别任何空中之物,还能记忆物体并进行有效的分类如此一来经不会因空中物体繁多而变得无法识别。

它还能对目标嘚大致轮廓进行描绘完好的展现出目标的形状。

可能有人会有疑问像F-22这种战机的机体装载有反雷达装置,量子雷达原理要怎么解决反雷达装置呢

这就要好好说一下量子雷达原理的原理了,此雷达会产生大量的电磁波的量子纠缠这些量子纠缠波在遇到隐身战斗机或者反雷达装置时,量子纠缠的状态就会改变其物体的形状就会通过量子纠缠的电磁波反馈到电子屏幕上,那么这个目标的整体轮廓竟能够被清晰地看见无论是战斗机的雷达吸收波材料还是磁性隐身材料,亦或是固体的反雷达装置在量子雷达原理面前都如同虚设。

量子雷達原理的核心技术已经被我国完好的掌握它给予了中国军队更稳固的防空格局,大幅度提升了我国的防空能力即便是F-22战机前来,也难逃量子雷达原理的捕捉

中国的量子技术可以说是位于世界一流的水准,走在前端的量子技术也为我国强大的军事发展提供了有力的保障

●装备了量子雷达原理的作战飞機可实现对远距离目标的提前打击

●研制可探测隐形飞机的新一代雷达成为加强防空的当务之急

量子雷达原理:洞察未来战场“千里眼”

繼我国自主研制的世界首颗量子科学试验卫星“墨子号”成功发射后我国科学家在量子科学领域再传捷报。近日由电子科技集团第14研究所领衔研制的量子雷达原理取得突破性进展,完成了量子探测机理、目标散射特性研究以及量子探测原理的实验验证

量子雷达原理是基于量子力学基本原理,主要依靠收发量子信号实现目标探测的一种新型雷达量子雷达原理具有探测距离远、可识别和分辨隐身平台及武器系统等突出特点,未来可进一步应用于导弹防御和空间探测具有极其广阔的应用前景。作为洞察未来战场的“千里眼”量子雷达原理技术势必掀起各军事强国变革雷达技术的时代潮流。

自1934年美国海军研究实验室开发出首部脉冲雷达以来世界各国竞相发展雷达技术,经历了70余年的探索、改进和完善之路随着隐身技术和电子干扰技术的迅猛发展,具有较强隐身能力的隐形战斗机逐渐“飞入寻常百姓镓”传统雷达遭遇前所未有的挑战。

美国的B-2“幽灵”战略轰炸机、F-22“猛禽”战斗机和F-35“闪电II”战斗机以及俄罗斯的T-50战斗机都具备极强的戰场隐身能力

隐形飞机主要通过波束控制和隐身涂料达到“隐身”目的。一方面采用边缘平行、武器系统内置、减少平面和棱角等方式降低雷达对飞机的探测能力另一方面可通过吸波材料吸收雷达照射的电磁波,从而使隐形飞机如同鸟儿隐藏在茫茫空天之中传统雷达鈈仅会因雷达探测回波减少而探测不到有效信号,还有可能因遭受虚假信号的干扰而产生误判

传统雷达受制于经典电磁波理论限制,在探测隐身目标、对抗干扰和诱饵方面遇到了技术瓶颈在面对隐形战机时常常变成“睁眼瞎”。提升雷达针对隐身平台和其他目标的探测、识别以及分析鉴别能力研制可探测隐形飞机的新一代雷达成为各军事大国加强防空力量的当务之急。目前较为常见的隐形战机探测方法包括无缘探测雷达、米波雷达和双基地雷达等。

量子雷达原理是一种利用量子现象进行目标状态感知和信息获取的特殊传感设备可利用量子纠缠态进一步提升探测灵敏度,有望解决传统雷达存在的一系列问题

美国国防部高级研究计划局先后提出了开展量子雷达原理研究的“量子传感器计划”和“量子辅助传感和读出”项目,对量子雷达原理的增强技术进行了有效探索此外,美国麻省理工、NASA、海军實验室、空军实验室等机构都相继开展了量子雷达原理的研究工作2012年,在美国国防部高级研究计划局“单光量子信息”项目资助下美國罗切斯特大学开发出了抗干扰量子雷达原理,该雷达利用偏振光子量子特性在接触物体后发生改变这一原理可对隐身目标进行探测和荿像。到2014年美国陆军研究实验室开展了可穿透烟雾和热浪的量子成像传感器研究,并取得了多项创新技术专利将进一步推动量子雷达原理成像系统的发展。

量子雷达原理可探测、识别和分辨射频隐身平台及武器系统具有广泛的应用前景。目前的量子雷达原理系统主要包括利用单个光子照射目标的单光子量子雷达原理和发射量子态光子的纠缠态光子量子雷达原理相比于单光子量子雷达原理,纠缠态光孓量子雷达原理具有分辨率更高、有效探测距离更远等优势随着量子雷达原理技术的不断成熟,未来部署到地面和水面作战舰艇的量子雷达原理可对几乎所有的空中目标进行探测,并可持续跟踪目标的轨迹和行踪其强大的反隐身技能是隐形战机的“克星”。装备了量孓雷达原理的作战飞机相当于拥有了一双战场“远视眼”,可实现对极远距离目标的提前打击作战潜力惊人。

事实上即使是最先进嘚隐形战斗机,也不可能在雷达面前消失的无影无踪

传统雷达采用低频段探测、增大功率口径和驻留时间等方式,以提升针对隐身目标嘚检测能力相比于传统雷达,量子雷达原理对复杂环境下小目标具有更好的探测能力可在高背景噪声中识别出远距离微小信号。即使隱形战机发送虚假信号进行伪装量子雷达原理也可轻易发现欺骗过程和敌方的干扰行动,并对目标飞机行踪做出准确判断

量子雷达原悝的出现,使战机无法逃避有效侦察和跟踪鉴于量子雷达原理强大的反隐身和抗干扰能力,目前美国海军和陆军都进行了大量的量子雷達原理研究工作据估算,仅装备了单光子量子雷达原理制导的超远程空空导弹的作战飞机理论上攻击距离就可以提升至千公里之外,實现超视距作战向千公里量级的非接触式战争转变同时,由于对电磁波的依赖大为减少量子雷达原理可有效避开利用探测电磁波开展笁作的反辐射导弹攻击,将进一步改变现有导弹的作战机理和作战模式使战场作战形态向“量子化”转变。

量子雷达原理目前遇到的主偠技术难题是量子信息的调制与解调微波粒子量子态的纠缠特性、相干性以及携带量子态信息载体的能量微弱性,都进一步增加了量子信息传输和处理的难度实现量子信息高效、稳定的空间无线传输,着力提升量子雷达原理的实际工程化水平是仍需深入研究的问题。

未来利用量子成像传感器进行战场观测,可有效消除现有技术对成像产生的干扰并滤过大气气流等干扰因素,可形成普通雷达观测设備无法直接获得的战场图像基于量子雷达原理技术的地面固定雷达、机动和舰载雷达以及机载、弹载雷达将“全面开花”,在战略预警、区域防空、空中侦察以及精确打击中得到广泛应用成为未来战争的“颠覆者”。

2012年美国罗切斯特大学光学研究所的研究团队成功研发出一种抗干扰的量子雷达原理,这种雷达利用光子的量子特性来对目标进行成像由于任何物体在接收到光子信号の后都会改变其量子特性,所以这种雷达能轻易探测到隐形飞机而且几乎是不可被干扰的。该技术的原理与量子密钥分配加密技术比较類似在窃听者试图改变量子特性时就会暴露自己的位置。

  继中国自主研制的世界首颗量子科学试验卫星“墨子号”成功发射后中國科学家在量子科学领域再传捷报。由电子科技集团第14研究所领衔研制的量子雷达原理取得突破性进展完成了量子探测机理、目标散射特性研究以及量子探测原理的实验验证。2016年8月中国电科首部基于单光子检测的量子雷达原理系统在14所研制成功,达到国际先进水平

  量子雷达原理是基于量子力学基本原理,主要依靠收发量子信号实现目标探测的一种新型雷达量子雷达原理具有探测距离远、可识别囷分辨隐身平台及武器系统等突出特点,未来可进一步应用于导弹防御和空间探测具有极其广阔的应用前景。作为洞察未来战场的“千裏眼”量子雷达原理技术势必掀起各军事强国变革雷达技术的时代潮流。


  目前经典雷达存在一些缺点,一是发射功率大(几十千瓦)电磁泄漏大;二是反隐身能力相对较差;三是成像能力相对较弱;四是信号处理复杂,实时性弱针对经典雷达存在的技术难点,量子信息技术均存在一定的技术优势可以通过与经典雷达相结合,提升雷达的探测性能

  首先,量子信息技术中的信息载体为单个量子信号的产生、调制和接收、检测的对象均为单个量子,因此整个接收系统具有极高的灵敏度即量子接收系统的噪声基底极低,相仳经典雷达的接收机噪声基底能够降低若干个数量级。再忽略工作频段、杂波和动态范围等实现因素则雷达作用距离可以大幅提升数倍甚至数十倍。从而大大提升雷达对于微弱目标甚至隐身目标的探测能力。

  其次量子信息技术中的调制对象为量子态,相比较经典雷达的信息调制对象量子态可以表征量子“涨落变化”等微观信息,具有比经典时、频、极化等更加高阶的信息即调制信息维度更高。从信息论角度出发通过对高维信息的操作,可以获取更多的性能对于目标探测而言,通过高阶信息调制可以在不影响积累得益嘚前提下,进一步压低噪声基底从而提升噪声中微弱目标检测的能力;从信号分析角度出发,通过对信号进行量子高阶微观调制使得傳统信号分析方法难以准确提取征收信号中调制的信息,从而提升在电子对抗环境下的抗侦听能力综合而言,通过量子信息技术的引入通过量子化接收,原理上可以有效降低接收信号中的噪声基底功率;通过量子态调制原理上可以增加信息处理的维度,一方面可以提升信噪比得益另一方面可以降低发射信号被准确分析和复制的可能性,从而在目标探测和电子对抗领域具有广阔的应用潜力


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