Активна фазована антенна решітка (АФАР) — різновид фазованої антенної решітки (ФАР).
В активній фазованій антенній решітці кожен елемент або група елементів решітки мають свій власний мініатюрний мікрохвильовий передавач, обходячись без однієї великої трубки передавача, що застосовується в радарах з пасивною фазованою решіткою. В активній фазованій решітці кожен елемент складається з модуля, який містить щілину антени, фазообертач, передавач, а часто також і приймач.
Порівняння з пасивною решіткою (ФАР)
У звичайній пасивній решітці один передавач потужністю кілька кіловатів живить кілька сотень елементів, кожен з яких випромінює тільки десятки ват потужності. Сучасний мікрохвильовий транзисторний підсилювач може, однак, також виробити потужність у десятки ват, і в радарі з активною фазованою решіткою кілька сотень модулів, кожен потужністю в десятки ватт, створюють в цілому потужний головний промінь радару в декілька кіловатів.
У той час як результат ідентичний, активні решітки набагато надійніші, оскільки хоча вихід з ладу одного приймально-передавального елемента решітки і спотворює діаграму спрямованості антени, що дещо погіршує характеристики радара, в цілому він залишається працездатним. Катастрофічної відмови лампи передавача, яка є проблемою звичайних радарів, просто не може статися. Додаткова перевага — економія маси внаслідок відсутності великої лампи високої потужності, пов'язаної з нею системи охолодження і великого блоку живлення високої напруги.
Іншою особливістю, яка може використовуватися тільки в активних решітках, є здатність керувати підсиленням індивідуальних приймально-передавальних модулів. Якщо це може бути зроблено, діапазон кутів, на які промінь може бути відхилений, суттєво збільшується, і таким чином можуть бути зняті багато обмежень геометрії, які мають звичайні фазовані решітки. АФАР з керованим підсиленням індивідуальних модулі називають решітками суперзбільшення. Однак, з наявної літератури неясно, чи використовується ця технологія у якій-небудь існуючій або проектованій антенній решітці.
Недоліки
Технологія АФАР має дві ключові проблеми:
Розсіювання потужності
Перша проблема — розсіювання потужності. Через недоліки мікрохвильових транзисторних підсилювачів (монолітна мікрохвильова інтегральна схема, МІС) ефективність передавача модуля — як правило, менше 45%. У результаті, АФАР виділяє велику кількість тепла, яке повинне бути розсіяне, щоб вберегти чипи передавача від розплавлення і перетворення на рідкий арсенід галію — надійність GaAs МІС-чипів поліпшується при низькій робочій температурі. Традиційне повітряне охолодження, використовуване в звичайних ЕОМ і авіоніці, погано підходить внаслідок високої щільності елементів АФАР, тому сучасні АФАР мають рідинне охолодження (американські проекти використовують polyalphaolefin (ПАТ) — холодоагент, подібний до синтетичної гідравлічної рідини). Типова рідинна система охолодження використовує насоси, що вводять холодоагент через канали в антені та виводять його потім до теплообмінника — ним може бути як повітряний охолоджувач (радіатор), так і теплообмінник у паливному баку — з другою рідиною, що охолоджує петлю теплообмінника, щоб відвести високу температуру від паливного бака.
У порівнянні зі звичайним радаром винищувача з повітряним охолодженням, АФАР є більш надійним, однак споживає більшу кількість електроенергії і вимагає більш інтенсивного охолодження. Але АФАР може забезпечити набагато більшу вихідну потужність, що необхідно для більшої дальності виявлення цілі (збільшення вихідної потужності однак має недолік — збільшення сліду, за яким радіотехнічна розвідка противника або RWR можуть виявити радар).
Вартість
Інша проблема — вартість масового виробництва модулів. Для радара винищувача, що типово налічує від 1000 до 1800 модулів, вартість АФАР стає неприйнятною, якщо модулі коштують більше ніж $100 кожен. Ранні модулі коштували приблизно $2 тис., що не допускало масового використання АФАР. Однак вартість таких модулів і MMIC-чипів постійно зменшується, оскільки собівартість їх розробки і виробництва постійно знижується.
Попри недоліки, активні фазовані решітки перевершують звичайні радарні антени майже у всьому, забезпечуючи більш високу стежачу здатність і надійність, нехай і ціною деякого збільшення складності та, можливо, вартості.
Наявні БРЛС з АФАР
- (МіГ-35)
- (на стадії створення) (ПАК ФА)
- (V)2/3 (F-15 C/E)
- ((F/A-18)E/F)
- (F-16 Block 60)
- (F-22)
- (F-35)
- (Northrop_Grumman_B-2_Spirit)
- Northrop Grumman (General Dynamics F-16 Fighting Falcon)
- (F-15, МіГ-29, Mirage 2000)
- (Eurofighter Typhoon, Rafale)
- CAESAR (Eurofighter Typhoon)
- (Mitsubishi F-2)
Див. також
Це незавершена стаття з військових технологій та принципів роботи військової техніки. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття з технології. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Ця стаття не містить . (жовтень 2017) |
Ця стаття потребує додаткових для поліпшення її . (жовтень 2017) |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
U Vikipediyi ye statti pro inshi znachennya cogo termina Afar Aktivna fazovana antenna reshitka AFAR riznovid fazovanoyi antennoyi reshitki FAR RLS z AFAR dlya PAK FA predstavlena na AFAR v peredkrilku V aktivnij fazovanij antennij reshitci kozhen element abo grupa elementiv reshitki mayut svij vlasnij miniatyurnij mikrohvilovij peredavach obhodyachis bez odniyeyi velikoyi trubki peredavacha sho zastosovuyetsya v radarah z pasivnoyu fazovanoyu reshitkoyu V aktivnij fazovanij reshitci kozhen element skladayetsya z modulya yakij mistit shilinu anteni fazoobertach peredavach a chasto takozh i prijmach Porivnyannya z pasivnoyu reshitkoyu FAR U zvichajnij pasivnij reshitci odin peredavach potuzhnistyu kilka kilovativ zhivit kilka soten elementiv kozhen z yakih viprominyuye tilki desyatki vat potuzhnosti Suchasnij mikrohvilovij tranzistornij pidsilyuvach mozhe odnak takozh virobiti potuzhnist u desyatki vat i v radari z aktivnoyu fazovanoyu reshitkoyu kilka soten moduliv kozhen potuzhnistyu v desyatki vatt stvoryuyut v cilomu potuzhnij golovnij promin radaru v dekilka kilovativ U toj chas yak rezultat identichnij aktivni reshitki nabagato nadijnishi oskilki hocha vihid z ladu odnogo prijmalno peredavalnogo elementa reshitki i spotvoryuye diagramu spryamovanosti anteni sho desho pogirshuye harakteristiki radara v cilomu vin zalishayetsya pracezdatnim Katastrofichnoyi vidmovi lampi peredavacha yaka ye problemoyu zvichajnih radariv prosto ne mozhe statisya Dodatkova perevaga ekonomiya masi vnaslidok vidsutnosti velikoyi lampi visokoyi potuzhnosti pov yazanoyi z neyu sistemi oholodzhennya i velikogo bloku zhivlennya visokoyi naprugi Inshoyu osoblivistyu yaka mozhe vikoristovuvatisya tilki v aktivnih reshitkah ye zdatnist keruvati pidsilennyam individualnih prijmalno peredavalnih moduliv Yaksho ce mozhe buti zrobleno diapazon kutiv na yaki promin mozhe buti vidhilenij suttyevo zbilshuyetsya i takim chinom mozhut buti znyati bagato obmezhen geometriyi yaki mayut zvichajni fazovani reshitki AFAR z kerovanim pidsilennyam individualnih moduli nazivayut reshitkami superzbilshennya Odnak z nayavnoyi literaturi neyasno chi vikoristovuyetsya cya tehnologiya u yakij nebud isnuyuchij abo proektovanij antennij reshitci Nedoliki Tehnologiya AFAR maye dvi klyuchovi problemi Rozsiyuvannya potuzhnosti Persha problema rozsiyuvannya potuzhnosti Cherez nedoliki mikrohvilovih tranzistornih pidsilyuvachiv monolitna mikrohvilova integralna shema MIS efektivnist peredavacha modulya yak pravilo menshe 45 U rezultati AFAR vidilyaye veliku kilkist tepla yake povinne buti rozsiyane shob vberegti chipi peredavacha vid rozplavlennya i peretvorennya na ridkij arsenid galiyu nadijnist GaAs MIS chipiv polipshuyetsya pri nizkij robochij temperaturi Tradicijne povitryane oholodzhennya vikoristovuvane v zvichajnih EOM i avionici pogano pidhodit vnaslidok visokoyi shilnosti elementiv AFAR tomu suchasni AFAR mayut ridinne oholodzhennya amerikanski proekti vikoristovuyut polyalphaolefin PAT holodoagent podibnij do sintetichnoyi gidravlichnoyi ridini Tipova ridinna sistema oholodzhennya vikoristovuye nasosi sho vvodyat holodoagent cherez kanali v anteni ta vivodyat jogo potim do teploobminnika nim mozhe buti yak povitryanij oholodzhuvach radiator tak i teploobminnik u palivnomu baku z drugoyu ridinoyu sho oholodzhuye petlyu teploobminnika shob vidvesti visoku temperaturu vid palivnogo baka U porivnyanni zi zvichajnim radarom vinishuvacha z povitryanim oholodzhennyam AFAR ye bilsh nadijnim odnak spozhivaye bilshu kilkist elektroenergiyi i vimagaye bilsh intensivnogo oholodzhennya Ale AFAR mozhe zabezpechiti nabagato bilshu vihidnu potuzhnist sho neobhidno dlya bilshoyi dalnosti viyavlennya cili zbilshennya vihidnoyi potuzhnosti odnak maye nedolik zbilshennya slidu za yakim radiotehnichna rozvidka protivnika abo RWR mozhut viyaviti radar Vartist Insha problema vartist masovogo virobnictva moduliv Dlya radara vinishuvacha sho tipovo nalichuye vid 1000 do 1800 moduliv vartist AFAR staye neprijnyatnoyu yaksho moduli koshtuyut bilshe nizh 100 kozhen Ranni moduli koshtuvali priblizno 2 tis sho ne dopuskalo masovogo vikoristannya AFAR Odnak vartist takih moduliv i MMIC chipiv postijno zmenshuyetsya oskilki sobivartist yih rozrobki i virobnictva postijno znizhuyetsya Popri nedoliki aktivni fazovani reshitki perevershuyut zvichajni radarni anteni majzhe u vsomu zabezpechuyuchi bilsh visoku stezhachu zdatnist i nadijnist nehaj i cinoyu deyakogo zbilshennya skladnosti ta mozhlivo vartosti Nayavni BRLS z AFAR MiG 35 na stadiyi stvorennya PAK FA V 2 3 F 15 C E F A 18E F F 16 Block 60 F 22 F 35 Northrop Grumman B 2 Spirit Northrop Grumman General Dynamics F 16 Fighting Falcon F 15 MiG 29 Mirage 2000 Eurofighter Typhoon Rafale CAESAR Eurofighter Typhoon Mitsubishi F 2 Div takozhCifrova antenna reshitka Radiolokaciya Radar iz sintezovanoyu aperturoyu Ce nezavershena stattya z vijskovih tehnologij ta principiv roboti vijskovoyi tehniki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi Ce nezavershena stattya z tehnologiyi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi Cya stattya ne mistit posilan na dzherela Vi mozhete dopomogti polipshiti cyu stattyu dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno zhovten 2017 Cya stattya potrebuye dodatkovih posilan na dzherela dlya polipshennya yiyi perevirnosti Bud laska dopomozhit udoskonaliti cyu stattyu dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Zvernitsya na storinku obgovorennya za poyasnennyami ta dopomozhit vipraviti nedoliki Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno zhovten 2017