為什麼飛行物飛得低就不容易被雷達發現?
防空雷達有個最低掃瞄高度,離地面太近的話地面反射的雜波會隱藏飛機反射的信號,這樣就難以發現了。地球是圓的是對毫米波或者更高頻雷達探測距離極限的解釋,對長波雷達無關,和探測高度也沒決定性關係
綜合上述幾位答主所說,一方面是地球曲率,另一方面是地面反射造成的多徑效應的影響。個人認為飛行物飛的低,多徑效使得雷達不易被發現,多徑效應是其主要因素。
地球曲率影響:電磁波視距傳播,由於地球曲率,雷達天線架設高度的關係,地球會對雷達作用範圍形成遮擋,在「遮擋」區域內飛行物不易被發現。這種「遮擋」會出現在艦載雷達,地基雷達中,而機載雷達,天波超視距雷達,地波雷達較少受到此影響。
在雷達探測領域,低仰角跟蹤(Low Angle Tracking,LAT)是一個幾乎接近經典的老問題,其問題的根源在於多徑效應,多徑效應嚴重影響低空(低仰角)目標的探測性能,相對於高空目標,低空目標多徑效應更嚴重,雷達發現目標概率較低,甚至完全無法發現目標,使得飛機低空突防成為可能。下面來說一下為什麼雷達不易發現低空目標。
多徑效應形成低仰角盲區,飛行器在較低仰角地區(仰角在0度附近,大概100米以下,與雷達架設高度相差無幾),電磁波掠入射,地面反射係數為-1,地面反射波信號與直達波信號等幅反相相互抵消形成低仰角盲區,在這種情況下雷達「看不見」目標。
再者,在低仰角地區(大約1000米以下)雷達波瓣打地(見下圖),產生很強的地面反射波信號,地面反射信號與直達波信號在時域內強烈相關,對於運動目標多普勒頻移幾乎相同,在空域,時域,頻域內幾乎無法將直達波信號與地面反射多徑信號無法區分開來,導致的後果是誤差較大,幾乎測不準甚至丟失目標,此時雷達很難發現目標,「看不清」目標。
地基,艦載雷達低空目標探測精度低問題自上世紀70年代起到如今並未從根本上得到解決,這也是其致命弱點之一,使得攻擊方利用雷達低仰角盲區實現低空突防成為可能。//////////////////////////////////////////////////////題外話/////////////////////////////////////////////////////////////
利用雷達低仰角盲區,實現低空突防,此法出奇制勝,一招制敵
1. 馬島戰爭中阿根廷軍旗戰機利用低空突防戰術,擊沉多艘英國艦船 馬島戰爭中兩架阿根廷「超級軍旗」戰鬥機對「謝菲爾德」號發動的攻擊堪稱超低空突防作戰的教範,1982年5月4日,在英、阿「馬島之戰」中,阿根廷飛行員駕駛「超軍旗」戰鬥機,並掛有一枚「飛魚」AM-39空艦導彈,向英國當時最先進的導彈驅逐艦「謝菲爾德號」飛去。阿機在接近200海里封鎖區時,立即降低高度,僅在離海面15米的上空飛行,當距目標25海里時,飛機突然躍升到150米,
抓住目標以後,立即發射「飛魚」導彈。目標艦上的探測雷達未能及時發現導彈的來襲,該艦被一枚「 飛魚 」導彈擊中引起火災,在拖航中沉沒,阿根廷以同樣的戰術,用另一枚「飛魚」導彈擊沉「大西洋運輸者」號 。
,在雷達盲區內飛行,地形匹配製導,具有很強的低空突防能力。從1991年海灣戰爭中,戰斧式導彈首次大規模投入使用,到2011年多國對利比亞空襲,其可謂無往不利。
3. 2000年10月和11月,在日本海域,當美國在亞洲地區唯一的一艘常駐航母「小鷹號」進行代號為「12G-利劍2000」演習時,俄羅斯空軍蘇-24MR戰鬥偵察機和蘇-27戰鬥機,兩度成功低空超低空突破美國「小鷹號」航母的防空雷達,多次在航母上空穿越。
所謂道高一尺魔高一丈,低空突防這種萬金油還真是少見。
PS:圖片來源網路侵刪
我是這麼看的:首先,我們知道地球是圓的,而雷達發射的波一般都是直線傳播,在地面部位會有一定的盲區,越遠區域越大,越易於隱藏。其次,我們見到過雷達的照片,可以見到基本上都是一個好大的發射面在不停的轉動,這個反射面一般都會跟地平面有一定的角度,這樣貼近地面飛行也就可以一定程度上避開雷達的微波。最後,我們知道地面情況比較複雜,有山有水有高樓等等都會對微波造成反射,形成干擾。這樣飛機比較容易隱藏在一堆雜波中,不容易被發現。如果是海面,海上的波浪也會產生類似的效應,產生的雜波會影響雷達的效果。
為什麼沒有人說到雜波?這也是一個原因啊
有點像姚明一般看不見郭敬明 ╮(╯▽╰)╭
飛得低了,受地球曲率影響,總會有盲區,因為光是直線傳播的,所以要想看低空,雷達得站得高,所以預警機比地面雷達站有用。還有就是飛得越低,越可以受地面雜波的保護,讓雷達無從區分地面雜波與目標。。。當然,飛得低了,其實也很考驗飛機性能和飛行員技術。。不小心就撞地上變零件了。。
主要的原因就是地雜波和海雜波的影響。如果低空目標速度快,用脈衝多普勒技術還好辦,但對於低速目標,那麼就很難探測。
因為地球是圓的。
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