El radar de matriz en fase es una tecnología de radar avanzada que utiliza control electrónico para dirigir el haz. Al alterar las diferencias de fase entre los elementos radiantes individuales en la matriz de antenas, puede escanear y dirigir el haz rápidamente sin necesidad de rotación mecánica de la antena.
Las siguientes son sus características principales y principios de funcionamiento:
Principio fundamental:
Control de fase:
Se forma una gran matriz compuesta por numerosos elementos de antena pequeños (antenas). Cada elemento de antena transmite y recibe señales de forma independiente.
Al ajustar la diferencia de fase de las señales de cada elemento de antena, las ondas electromagnéticas se superponen y se amplifican en una dirección específica (formación de haz), mientras que se cancelan en otras direcciones, logrando la dirección electrónica del haz.
Flexibilidad del haz:
El haz puede cambiar de dirección en un nivel de microsegundos, lo que permite el seguimiento de múltiples objetivos y el escaneo rápido (como monitorear simultáneamente múltiples áreas).
Puede asignar dinámicamente recursos de haz (por ejemplo: algunos elementos de la matriz rastrean el objetivo, mientras que otros buscan nuevos objetivos).
Tipo:
Matriz en fase activa (AESA):
Cada elemento de la matriz integra un módulo de transmisión/recepción independiente (componente T/R), lo que garantiza una alta fiabilidad y una fuerte capacidad anti-interferencia.
Aplicaciones: Aviones de combate modernos (como el F-35), aviones de alerta temprana (como el Air警-500), sistemas de defensa antimisiles.
Matriz en fase pasiva (PESA):
Utiliza un único transmisor y controla el haz a través de un cambiador de fase; este método es rentable pero tiene una funcionalidad limitada.
Aplicación: Sistemas de radar antiguos (como el radar del S-300 ruso).
Ventaja:
Respuesta rápida: La velocidad de conmutación del haz es mucho más rápida que la del radar de escaneo mecánico.
Capacidad multitarea: Puede realizar simultáneamente funciones como búsqueda, seguimiento y comunicación.
Anti-interferencia: Las direcciones de interferencia se pueden suprimir mediante la anulación adaptativa.
Detección sigilosa: Alta sensibilidad, capaz de detectar aviones sigilosos y otros objetivos de baja observabilidad.
Aplicación típica:
Militar: Guía de misiles, defensa aérea naval (como el sistema "Aegis" de EE. UU.), radar de control de fuego aerotransportado.
Civil: Radar meteorológico (para monitorear clima convectivo severo), comunicación por satélite, control de tráfico aéreo en aeropuertos.
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