第8章 军事卫星侦察技术
浅谈卫星电子侦察及干扰技术.pdf

技术的不断突破为打赢现代战争提供了有力保障。
如今,各国军备竞赛投入增大,不断利用技术开拓陆、海、空、天、电磁等战争空间,这其中,电磁空间愈发引发各国关注。
若掌握电磁空间,赢得制电磁权,就可能赢得空、海、天等空间战争主动性,也能够为陆地作战提供强大支撑。
在电磁空间情报争夺战中,往往突出强调侦察与反侦察战斗力,而卫星电子侦察技术发展,俨然成为电磁空间争夺主动权的核心技术。
所谓现代卫星电子侦察,即利用远空卫星的定位功能,借助雷达等装置,加强通信电子系统应用,收发各类电磁信号,从而判断各种战略性目标的信号辐射位置与可控半径。
现代卫星电子侦察手段更趋多样化,可深度应用激光、红外成像等设备,联合多重卫星组网完成出色的侦察工作。
在实际工作中,卫星电子侦察常会遭受不同对抗技术手段的干扰,因此,加强现代卫星电子侦察与干扰技术的分析具有重要意义。
1现代卫星电子侦察发展现状及趋势 电子侦察卫星又称之为信号情报卫星,主要用于侦察雷达、通信装置等电磁辐射源所发信号,或是监控不同战略武器的遥测试验信号,通过精确计算确定信号参数,并判断信号源定位,实现源头靶向跟踪,形成可用的专业情报。
电子侦察卫星可分为通信情报卫星和电子情报卫星,前者可解读不同信号的收发内涵,后者可实现信号参数的量化分析与精确判断。
经过多年的发展,现代卫星电子侦察已经逐步摆脱原先由美、俄两军事大国垄断的困境,特别是拥有自主军事力量的主权国家,纷纷加强了对航天发展战略的调整,增加了资金与技术的倾斜,进一步深化对空间的控制权,自主研发独立的空间电子侦察技术。
如今,现代战争愈发强调通过卫星电子侦察来掌握敌军情报,确保在战争中可先发制人,可见卫星电子侦察的确具备无法替代的侦察优势,其在加载更多大规模集成技术与微处理技术后,微型化、轻量化程度更加明显,可靠性、稳定性更趋成熟。
从现阶段看,现代卫星电子侦察技术将变得更加智能,信息处理能力进一步增强,信息实时传递速率大幅提升,组网状态更加稳定可靠。
战争中的“天眼”—— 军事卫星

战争中的“天眼”——军事卫星作者:暂无来源:《军事文摘·科学少年》 2012年第12期文/魏岳江你们看过电影《星球大战》吗?在不久的将来,这样的战争可能在太空真实上演。
到那时,光怪陆离的太空武器会轮番登场,上演一场场生死决战。
在未来的太空大战中,有一种武器会扮演至关重要的角色,它就是——军事卫星。
实际上,军事卫星已经在地球上的现代战争中得到日益广泛的应用,下面我们就来看一看。
战场上的“千里眼”和“顺风耳”有人说,波斯湾战争是人类历史上“第一次真正的天战”,因为波斯湾战争证明,“空间武器系统无论在战略行动还是在战术行动上,都已成为现代作战体系中不可缺少的一部分”。
以伊拉克战争为例,美军使用多种侦察卫星,形成严密的监控网络,像一只只“天眼”从太空时刻追踪、窥探着伊拉克的一举一动。
这些“天眼”功能各异,名字也五花八门!“锁眼”卫星,是美军在这场战争中使用的光学成像卫星,或许我们可以叫它“夜猫子”,因为它白天黑夜各两次飞越伊拉克上空,可在不同光照条件下对伊拉克的目标区进行扫描。
“夜猫子”厉害,但“透视眼”——“长曲棍球”雷达成像卫星更神奇!原来,这种卫星携带的雷达为高分辨率合成孔径雷达,能显示伊拉克埋在地下的管道和伊军地下掩体等目标。
此外,透视眼“长曲棍球”的跟踪能力超强,它能时刻跟踪伊拉克的装甲部队、机动导弹的行动,并将拍摄到的图像在30秒内传输到美军在卡塔尔的联合作战中心。
有些侦察卫星不仅是“千里眼”,还是“顺风耳”呢。
比如“大酒瓶”卫星,就是用来监听伊拉克无线电通信和广播的。
一些气象卫星也大显身手,比如在伊拉克战争中,美军还利用了气象卫星进行气象侦察,进行沙尘暴预警。
一旦伊军使用化学武器,气象卫星也能及时探测到。
跟踪太空卫星,绝非易事要想跟踪太空卫星,就必须先了解卫星轨道。
人造地球卫星轨道就是人造地球卫星绕地球运行的轨道,按离地面的高度,轨道可分为低轨道、中轨道和高轨道;按形状可分为圆轨道和椭圆轨道;按飞行方向可分为顺行轨道(与地球自转方向相同)、逆行轨道(与地球自转方向相反)、赤道轨道(在赤道上空绕地球飞行)和极地轨道(经过地球南北极上空)等。
军事理论课后思考题及答案

第一章军事科学概论 (2) (2)第二章军事思想概述 (3) (4)第三章毛泽东军事思想 (5) (5)第五章军事高技术概述 (7) (8)第七章精确制导武器 (8) (9)第十一章战略环境概述 (11) (11)第十三章中国周边安全环境 (11) (11)第十四章信息化战争 (12) (12)第十五章国防概述 (13) (13)第十六章国防建设 (14) (14)第十七章国防动员 (14) (14)军事理论思考题第一章军事科学概论第一节军事科学的定义及其研究对象1.军事科学:亦称军事学,是研究战争的本质和规律,并用于指导战争的准备与实施的科学。
2.军事科学的研究对象:军事科学源于战争,并以战争为研究对象。
第二节军事科学的任务和性质3.军事学的任务:是从客观实际出发,透过极其复杂的战争的现象,探索和把握战争的性质和规律,从而预测战争的发生、发展及其特点,提出准备与实施战争的原则和方法。
4.军事科学的性质:(1)军事科学是一门具有特定范畴的综合性科学;(2)军事科学属于社会科学,具有鲜明的阶级性和民族性。
第三节军事科学体系5.军事科学体系分为军事理论科学和军事技术科学两大部类,它们之间的关系是:军事理论是先导,对军事技术的发展和运用起着指导作用;军事技术是基础,对军事理论的变革和发展产生巨大的影响。
第四节军事科学的地位和功能6.军事科学的地位和作用:军事科学对战争和军事活动实践具有重要的先导地位和作用。
7.军事学的主要功能:(1)为国家的军事战略提出建议和咨询;(2)为国家规划武装力量建设提供理论依据;(3)为国家发展武器技术装备进行科学论证;(4)为国家准备战争和实施战争提供理论依据。
第五节大学生学习军事学的意义和方法8.大学生学习军事学的意义:(1)大学生参加军事训练,学习军事学是法定的公民义务,责无旁贷;(2)大学生参加军事训练,学习军事学有利于提高全民国防意识,振奋民族精神;(3)大学生参加军事训练,学习军事科学有利于加强国防后备力量建设;(4)大学生参加军事训练,学习军事学有利于培养德、智、体全面发展的“四有”新人。
军用卫星按用途可分为

军用卫星按用途可分为军用卫星指的是用于各种军事目的的人造地球卫星。
军用卫星按用途一般可分为侦察卫星、军用气象卫星、军用导航卫星、军用测地卫星、军用通信卫星和拦击卫星。
战时,一些民用卫星也可用于军事用途。
军用卫星军用卫星(military satellite):专门用于各种军事目的的人造地球卫星。
是发射时间最早、发射数量最多的人造地球卫星之一。
军用卫星从20世纪50年代末出现到90年代直接参加局部战争,已经发展成为一些国家现代作战指挥系统和战略武器系统的重要组成部分,被喻为现代信息战的军事力量倍增器。
军事卫星按用途的不同分为侦察卫星、军用通信卫星、军用导航卫星、军用气象卫星、军用测地卫星、预警卫星、截击卫星、反卫星卫星和核爆炸探测卫星等。
军用卫星的主要发展趋势是将各类卫星组成一体化天基信息网,提高信息获取能力、传输能力和融合能力,增强生存能力、抗干扰能力和工作寿命。
美国和前苏联/俄罗斯等国发射了大量的军用卫星。
1957年10月4日,苏联发射了世界上第一颗人造卫星── “人造地球卫星”1号。
翌年1月31日,美国的人造卫星“探险者”1号发射成功,此后,美、苏认识到卫星在军事上的重要价值,于50年代末开始研究和试验军用卫星。
照相侦察卫星──它是装有光学成像的空间遥感设备进行侦察,获取军事情报的人造地球卫星,常用的遥感设备有可见光照相机、电视摄像机、红外照相机、多光谱照照相机和微波遥感设备等。
世界上第一颗照相侦察卫星是美国的“发现者”1号卫星,它于1959年2月28日发射成功。
“发现者”1号是一颗试验性侦察卫星。
1960年8月10日,美国又发射了“发现者”13号试验侦察卫星。
8月11日,“发现者”13号接受地面指令控制,弹射出一个装有照相胶卷的密封舱,再入大气层,并在海上回收成功。
这是人类从太空收回的第一卷照相胶卷。
由于卫星技术,光学遥感技术、信息传输技术和图像处理技术的进步,使照相侦察卫星性能有了很大提高。
军事卫星在现代战争中的作用

课程论文Course Paper论文编号Paper No:1206010413撰写日期Date: 2014-4-5军事卫星在现代战争中的作用姓名XXX(计算机与信息学院XX级计算机X班XXXXXXXXXX)课程名称Course:军事高技术课程性质Course No:公选课学分数Credits:1主讲教师Instructor:张帆开设时间Semester:2013~2014学年第二学期河海大学军事卫星在现代战争中的作用朱雪林(计算机与信息学院 12级计算机4班 1206010413)摘要:21世纪初前后的几场军事高技术战争中,军事卫星起到了决定性作用,其在战争中的广泛应用也引起了世界各国的思考。
事实证明,现代战争胜利的天平将会倾向军事卫星实力更加强大的一方。
关键词:军事卫星作用现代战争1 概述随着现代科学技术的飞速发展,传统的小米加步枪式战争已经不复存在,而是被如今的军事高技术战争所替代。
在军事高技术中,军事卫星技术在战争中得到了广泛的应用,也使其成为继海、陆、空之后的第四维战场。
在这样的时代背景下,世界各国都高度重视军事卫星的发展,我们也必须清楚的了解到军事卫星在现在战争中的作用。
2 军事侦查卫星在现代战争中的监控作用在军用卫星之中,侦查卫星数量最多,应用最广,可以说,世界的每个地区都在军事侦查卫星的监控之下。
相对于空中的无人侦察机、水面舰艇、陆地上的雷达等其他的监控手段,军事侦查卫星具有监视范围广、不易被敌方摧毁等特点。
军事侦查卫星具有全天候、全天时、全方位的探测能力和高速自动化处理能力,将会成为未来战争监控的主要手段。
军事侦查卫星主要是通过以下四种方式进行监控任务的。
2.1 成像侦查成像卫星是从空间侦查敌方军事设施和战略武器的发展状况、监视冲突和危机地区的军事态势的主要手段。
因此也被称为“太空千里眼”。
成像侦查卫星分为光学成像侦查卫星和雷达成像(微波照相)侦查卫星两大类。
光学成像也称为照相成像卫星,其上载有可见光、红外和多光谱成像设备。
侦察卫星工作原理

侦察卫星工作原理今天咱们来唠唠侦察卫星这个超级酷的玩意儿,它就像在太空中的超级侦探一样,时刻盯着地球呢。
侦察卫星啊,它首先得发射到太空去。
你想啊,这就像是把一个超级厉害的小间谍送上了高高的天空城堡。
卫星是靠火箭发射上去的,火箭就像一个大力士,“轰”的一下就把卫星送到它该去的地方了。
卫星到了太空后,就开始它的侦察大业啦。
那它到底是怎么侦察的呢?这就很有趣啦。
有一种侦察卫星是光学侦察卫星,它就像是天上的大眼睛。
这大眼睛啊,和咱们的眼睛有点像,不过厉害多了。
它靠的是捕捉光线来获取信息。
比如说,地球上的某个地方有个军事基地,大白天的时候,太阳光一照,基地的那些建筑啊、飞机啊、坦克啊,就会反射光线。
光学侦察卫星就能敏锐地捕捉到这些光线,然后把这些光线转化成图像。
就像咱们用相机拍照一样,不过它拍的可是超级大的照片,可以把很大一片区域都拍进去呢。
而且啊,现在的光学侦察卫星分辨率可高了,就像你能清楚地看到地上蚂蚁的腿一样,能把地面上很小的东西都看得清清楚楚。
还有一种侦察卫星是雷达成像侦察卫星呢。
这个就更神奇啦。
它不是靠光线,而是靠发射雷达波。
你可以把雷达波想象成一种超级声波,卫星把这种波发射到地面上。
当这些波碰到地面上的物体后,就会反射回来。
卫星再接收这些反射回来的波,根据波的变化情况来构建出地面的图像。
这种卫星的好处是不管白天黑夜,不管天气是晴是雨,它都能工作。
比如说在乌云密布的时候,光学侦察卫星可能就有点“抓瞎”了,但是雷达成像侦察卫星完全不受影响,照干不误。
侦察卫星还有个很重要的任务就是把它侦察到的信息传回来。
这就像是它在天上发现了宝藏,得赶紧告诉地球上的小伙伴们。
卫星会把图像或者数据转化成信号,然后通过无线电波把这些信号发送回地面的接收站。
地面接收站就像一个忠实的小管家,等着卫星传来的消息,收到后再进行处理和分析。
不过呢,侦察卫星也不是无敌的。
比如说,有些国家会想办法来干扰卫星的侦察。
就像调皮的小孩蒙住了别人的眼睛一样。
(健康快乐悦读)军事常识悦读_太空“神眼”——侦察卫星

冷战时期的20世纪50年代末,向来被西方认为技术落后的苏联,由于接连几次成功地发射了洲际导弹、人造卫星和月球火箭,竟一鸣惊人地超过了美国。
震动了西方世界。
而与此成鲜明对照的是,美国研制中的“宇宙神”洲际导弹却一再发射失败和爆炸,很不争气。
一向傲气十足的美国,眼睁睁地看着前苏联的头目赫鲁晓夫手里挥舞着洲际导弹,嘴里狂叫着氢弹的神威,实在是心不甘而力不足。
更使美国人胆战心惊的是,苏联的洲际导弹的数目据美国情报部门的估计,从1959年到1961年已迅速增加到140枚。
显然,核导弹像达摩克利斯剑一样悬在美国人的头顶上,他们能不紧张着急吗?!正在这时,美国开始试验“发现者”侦察卫星。
这种卫星携带一台照相机,可在太空对地面拍摄后再将胶卷收回来。
美国原先只打算试一试这种太空照相和回收胶卷的可能性的,并没指望用它来获得情报。
然而出人所料,收回的胶卷所拍摄的图像比想象的要清楚得多。
更让美国人喜出望外的是,从卫星拍摄的照片上发现,苏联的洲际导弹到1961年总共不过14枚,仅是估计数目的十分之一。
处于一场虚惊之中的美国人,这时才大大地松了一口气。
“发现者”卫星出乎意料地揭破了苏联的所谓核导弹威胁的真相,但更重要的是美国人发现了侦察卫星本领不凡,大有用场。
于是,美国人马上决定加速研制和发射侦察卫星,并开始转入秘密状态,不再把有关消息公布于众。
不久,美国研制的侦察卫星便应运问世了。
而前苏联也不甘示弱。
虽然它当时热衷于发展载人航天技术,目的在于哗众取宠,扩大政治影响,但也发现侦察卫星大有油水可捞,并能获取美国的军事机密。
于是,从1962年起也开始发射“宇宙号”秘密卫星。
从“发现者”到“大鸟”卫星1959年2月28日,美国加利福尼亚州范登堡空军基地耸立着一枚高大的火箭,它那圆锥形的顶端里就装载有世界第一颗侦察卫星——美国“发现者”侦察卫星。
当倒数计数到零时,巨型火箭便呼啸着将这颗带有照相设备的卫星送入了太空轨道。
从1959年2月到1962年2月,三年内美国共发射38次“发现者”侦察卫星,其中三分之一没有进入轨道,只有三分之一回收胶卷成功。
军事科技篇知识体系及重点复习内容2011-11厦大出版社

第五章军事高技术概述第一节军事高技术的基本概念39.军事高技术,就是应用于军事领域的高技术。
具体地说,它是建立在现代科学技术成就的基础上,处于当代科学技术前沿,对武器装备发展起巨大推动作用的那部分高技术的总称。
40.军事高技术的构成:(1)军用微电子技术;(2)军用电子计算机和人工智能技术;(3)军用信息技术;(4)军用光电技术;(5)军用核技术;(6)军事航天技术;(7)军用海洋技术;(8)军用生物技术;(9)军用新材料技术;(10)军用定向能技术。
第二节高技术对未来战争的影响41.高技术对武器装备的影响:(1)提高了武器的杀伤效能;(2)提高了武器系统的综合作战能力和自动化水平;(3)提高了武器装备的生存能力;(4)提高了武器装备的全天时、全天候的作战能力;(5)提高了武器装备的可靠性和可维修性;(6)促使新型武器系统的诞生。
第三节打赢高技术局部战争的对策42.正确认识高技术武器装备:(1)要正确认识高技术武器装备的优长和局限;(2)要正确认识人是决定作战胜负的重要因素。
第六章侦察监视技术第一节侦察监视技术概述43.现代侦察监视技术:是指为发现、识别、监视、跟踪目标,并对目标进行定位所采用的一系列技术措施。
高技术侦察的特点:空间上的立体化、速度上的实时化、手段上的综合化、侦察与攻击一体化。
第二节现代侦察监视技术的主要种类44.现代侦察监视技术的主要种类:无线电侦察技术;照相侦察技术(可见光照相侦察、红外线照相侦察、紫外线照相侦察、多光谱照相侦察、微波照相侦察、激光照相侦察);雷达侦察技术(预警雷达、中近程对空侦察雷达、炮位侦察雷达、战场侦察雷达、海岸侦察雷达);传感器侦察技术(地面传感器侦察:声响传感器、震动传感器、磁性传感器、红外传感器、应变电缆传感器,水下传感器侦察)及其他侦察技术。
第三节侦察监视技术在军事上的应用45.现代侦察监视技术在军事上的应用,按空间地域及其运载工具的不同,可分为:(1)地面侦察:地面侦察监视是指在陆地上进行的侦察与监视,可分为便携式侦察、固定侦察和机动侦察,可执行战略、战役、战术侦察任务。
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天基监视雷达的卫星轨道一般考虑低轨道(LEO)或 中轨道(MEO)。低轨道卫星雷达侦察的特点是:
(1)卫星体积不大,便于运载发射; (2)距离相对较近,容易实现目标检测和成像; (3)需要20颗左右卫星,覆盖全球; (4)目标检测范围有限,周期性的目标丢失,需要星间 的目标传递补偿; (5)中等的空间辐射环境,设计时需要考虑屏蔽措施和 抗辐射器件。
第8章 军事卫星侦察技术
1
主要内容
8.1 电子侦察卫星 8.2 雷达成像侦察卫星 8.3 光学成像侦察卫星
2
8.1 电子侦察卫星
8.1.1 电子侦察卫星概况
根据电子侦察卫星的用途,可以将电子侦察卫星分为 普查型、详查型;根据轨道类型可分为同步轨道型、大椭 圆轨道型等;按卫星运行轨道高低可分高、中、低3类轨 道电子侦察卫星。
1.测向定位的作用和意义
在军事上,无线电测向定位起着十分重要的作用,利 用无线电测向定位可以测定陆上、海面和空中带有无线电 辐射源的目标的方向和位置,实现对敌方设施的监测、截 获情报或引导对敌台的干扰甚至火力摧毁。
8.1 电子侦察卫星
2.测向定位原理
图8.4 电子侦察定位示意图
8.2 雷达成像侦察卫星
25
8.3 光学成像侦察卫星
8.3.1 光学成像原理
图8.6 光学成像原理
26
8.3 光学成像侦察卫星
8.3.1 光学成像原理
图8.7 光学成像流程图
8.3 光学成像侦察卫星
(8)频率分辨力 (9)测频精度 (10)空域覆盖范围 (11)方位瞬时视野 (12)测向精度 (13)测向角度分辨力 (14)测向灵敏度
14
8.1 电子侦察卫星
4.雷达信号侦察的技术特点
(1)侦察距离远 (2)侦获的情报信息丰富、准确 (3)隐蔽性好 (4)信号分选难度大
8.1 电子侦察卫星
8.1.5 无线电信号测向定位
9
8.1 电子侦察卫星
4.通信情报侦察信号处理
(1)信号检测 (2)参数测量 (3)调制识别 (4)信号解调 (5)属性识别 (6)细微特征分析
10
8.1 电子侦察卫星
5.通信情报侦察的特点
(1)侦察频段范围宽 (2)侦察动态范围大 (境恶劣,系统设计要求适应性强
8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.3 雷达成像侦察的基本原理
图8.5 典型雷达侦察系统原理框图
23
8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.3 雷达成像侦察的基本原理
雷达侦察目标参数 (1)距离 (2)径向速度 (3)角方向 (4)尺寸 (5)形状
24
8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.4 合成孔径雷达侦察技术
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8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.1 雷达成像侦察卫星的特点
中轨道卫星雷达侦察的特点是: (1)采用较小数量的卫星实现更有效的覆盖; (2)8颗卫星基本可以覆盖全球,目标丢失和检测的间歇少; (3)12颗卫星保证全球范围的连续跟踪探测; (4)中轨道处于强辐射带,需要采取更严格的抗辐射措施。
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4
8.1 电子侦察卫星
8.1.3 通信信号侦察
通信情报信号侦察是以敌方通信信号为被侦对象,在 一定作用范围内对其进行非合作的信号搜索、截获,实现 对目标通信信号的检测、参数测量、识别、解调、测向定 位以及信息提取、解码和监听的综合电子技术。
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8.1 电子侦察卫星
1.通信情报信号侦察的分类
(1)常规通信侦察 (2)数据链通信侦察 (3)跳频通信侦察 (4)扩频通信侦察
6
8.1 电子侦察卫星
2.通信侦察系统的主要战技要求
(1)侦察作用距离 (2)工作频段 (3)灵敏度 (4)动态范围 (5)瞬时工作带宽 (6)频率步进
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8.1 电子侦察卫星
3.基本组成和工作原理
图8.1 通信侦察系统组成框图
8
8.1 电子侦察卫星
3.基本组成和工作原理
图8.2 通信侦察传感器系统组成框图
8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.2 雷达成像侦察的特殊要求和关键技术
天基监视雷达的特殊要求主要有以下几点: (1)特殊的环境适应能力 (2)观察目标多样化 (3)雷达的作用距离远 (4)高速数传和网络传输能力 (5)高的可靠性、严格的重量和体积限制 (6)高电源效率要求
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8.2 雷达成像侦察卫星
合成孔径雷达就是利用“合成孔径”在不增大实际天 线口径的情况下,采用先进的信号处理方法改善雷达方位 分辨力。
最早的机载侧视合成孔径雷达(SLAR)是由美国韦 斯汀豪斯公司研制的AN/APQ–97雷达。
1988年12月2日,美国航天飞机“亚特兰蒂斯”号将 “长曲棍球”(Lacrosse)新型军事侦察卫星送入地球轨 道。它是一部载有成像雷达的侦察卫星,该卫星的发射成 功是美国将微波雷达应用于航天军事侦察的开端。
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8.1 电子侦察卫星
8.1.4 雷达信号侦察
1.雷达信号侦察的目的 (1)战略情报侦察 (2)战术情报侦察
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8.1 电子侦察卫星
2.雷达信号侦察的组成和工作原理
图8.3 雷达信号侦察设备组成框图
8.1 电子侦察卫星
3.雷达信号侦察的主要战技要求
(1)侦察频率范围 (2)瞬时工作带宽 (3)灵敏度 (4)动态范围 (5)截获概率 (6)截获时间 (7)测频时间
8.2.2 雷达成像侦察的特殊要求和关键技术
天基雷达系统的关键技术难题包括: (1)地面背景杂波和自然干扰的影响 (2)轻质高效的有源电扫描阵列 (3)高效的功率管理 (4)高性能的星上处理能力
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8.2 雷达成像侦察卫星
8.2.3 雷达成像侦察的基本原理
1.基本组成和功能
在军事上,无线电测向定位起着十分重要的作用,利 用无线电测向定位可以测定陆上、海面和空中带有无线电 辐射源的目标的方向和位置,实现对敌方设施的监测、截 获情报或引导对敌台的干扰甚至火力摧毁。
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8.1 电子侦察卫星
8.1.2 电子侦察的关键技术
(1)高轨道、全频段、一体化电子侦察实时监视能力 (2)空间组网以实现全天候、全频段、不间断监视能力 (3)研制低成本、微小型、系列化的电子侦察卫星 (4)增强低速运动目标的跟踪监视能力 (5)发展与空间雷达有源侦察、红外侦察、可见光侦察 系统的融合技术 (6)建立天基信息系统