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所属报告: 航天南湖-688552-A股公司研究报告:聚焦防空预警雷达军贸东风助力腾飞-260715(29页).pdf
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军用雷达的发展历程可分为四个阶段。第一阶段为非相参两坐标探测,以国土防空警戒为主要背景;第二阶段为全相参三坐标探测,以满足精确引导需求为核心;第三阶段为全固态发射,以应对隐身飞行器与复杂作战场景为目标;第四阶段为相控阵技术,以数字相控阵体制应对复杂电磁环境与多类威胁目标。数据来源:航天南湖招股说明书,兴业证券经济与金融研究院整理 四、演进阶段说明> 注: 该图片为军用雷达发展历程示意图,展示从非相参两坐标探测到相控阵技术的四个阶段演进路径,用于直观说明雷达技术的代际跃迁逻辑。| 发展阶段 | 技术特征 | 主要发展背景 |||||| 第一阶段 | 非相参两坐标探测 | 实施国土防空警戒,指挥和引导己方作战飞机及各种地面防空武器(高炮、高射机枪、探照灯等) || 第二阶段 | 全相参三坐标探测 | 防空作战对雷达提出由粗略定位到精确引导的要求,远距离支援和随队干扰成为基本作战样式 || 第三阶段 | 全固态发射 | 隐身飞行器出现,作战场景日趋复杂,需具备一定隐身飞行器探测和抗反辐射导弹能力 || 第四阶段 | 相控阵技术 | 应对复杂电磁环境对雷达高精度、高分辨力、高抗干扰能力、多目标跟踪能力、高可靠性的需求 |
从军用雷达四阶段演进来看,可以提炼出三个关键特征:
每一阶段的跃迁均由作战需求与技术突破双轮驱动。 第一阶段满足国土防空警戒的“有无”问题;第二阶段应对高速目标与电子干扰对精度的更高要求;第三阶段直面隐身飞行器与反辐射导弹的实战威胁;第四阶段则是对复杂电磁环境、多目标、多威胁的综合应对。作战需求的变化始终牵引着雷达技术的代际跃迁。
相控阵技术是当前雷达技术的最新阶段。 21世纪初至今,雷达以相控阵技术为主要技术特征,数字相控阵雷达通过数字波束形成(DBF)技术,在收发两端均实现数字化处理,具有系统架构更简单、重构能力更强的特点,有望逐步成为未来雷达装备的主流技术路线。
三代半导体材料推动雷达产业持续升级。 随着芯片技术持续进步以及氮化镓(GaN)等第三代半导体材料的广泛应用,雷达产业正朝着软件化、智能化、多功能一体化以及分布式、网络化方向发展。航天南湖已掌握数字相控阵技术在内的相控阵雷达总体设计、软件化雷达、自适应抗干扰等7类核心技术,应用于多型防空预警雷达及配套装备。

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