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海鷹眼雷達看來應該要面世了,來整理一下相關資料。
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★中科院 新新科技年刊 2020/7/1
https://www.ncsist.org.tw/csistdup/news/TechData.aspx

■中科院2020年7月號「新新季刊」48卷3期
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微小目標偵蒐雷達之技術發展
AESA SAR/ISAR的技術發展

★MDC軍武狂人夢轉載
http://www.mdc.idv.tw/mdc/
中科院研製第一套主動相位陣列雷達(AESA)已通過多項演習和測評,T/R器件採用砷化鎵(GaAs)半導體,已開發S波段到Ka波段的砷化鎵半導體放大器。

而氮化鎵(GaN)半導體功率器以S波段到Ku波段為主,氮化鎵半導體的MMIC功率放大器晶片,S波段功率為65W,X波段為25W。利用內部天線耦合方式進行自我測試與校正,採水冷式散熱,散熱冷板有進/出水管路,T/R模組與散熱冷板間加入散熱貼片。

■中科院2020年11月號「新新季刊」48卷4期
研發成果海鷹眼雷達收發模組
面對未來戰爭威脅,被動雷達在戰場的生存恐受威脅,多目標、功能性多、機動性強、反應時間短、數據率高及抗干擾強的新式相列雷達為雷達換裝的最大重點,而新一代的雷達以三個技術作為主軸-天線數位化、功率固態化及接收數位化。本文中的海鷹眼雷達為一海用長距離搜索雷達如圖一,利用1,200W固態功率放大器的功率輸出達成功率固態化,利用收發晶片達成接收數位化,其餘的技術發展還包含發射/接收系統、類比數位轉換技術、數位多波束合成技術及High MTBF等,成功驗證後將成為海軍搜索的主力裝備,以適應未來變化迅速的戰場環境。 海鷹眼雷達系統收發模組包含五個部分:杕數位相移器及衰減器、杌固態功率放大器、杈接收電路、杝帶通濾波器、杍數位補償電路。

「海鷹眼」主動相位陣列雷達,使用功率1.2KW、由氮化鎵(GaN)半導體制作的低雜訊放大器(LNA)固態功率模組,射頻總輸出61dBm,具有數位補償 、帶通濾波器等後端處理,採用水冷散熱,已生產20套模組進行驗證。
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中科院資料:
「海鷹眼」雷達,採用S波段,工作範圍350公里(儀距),對戰機類目標探測距離200公里 ,波束能在水平與垂直向移動(透過機械旋轉達成水平360度掃描),能同時偵測追蹤500個目標(指定追蹤加上TWS),可探測戰機、無人載具、反艦飛彈等各類空中威脅;有每分鐘15轉與30轉等兩種速率,配備固態功率放大器、複合材料外罩以及縮裝的信號處理器。天線罩裡放置構成雷達陣面的T/R射頻單元,及後端信號處理單元模組,可快速抽換。搭配海劍羚短程防空飛彈的旋轉雷達系統也是同系列,改成波長較短的X頻。

「海鷹眼」雷達前端的振子為八木(Yagi)天線,並以餽源線連結到天線後方的T/R單元。一般較小型、X(I)波段的空用主動性位陣列雷達的天線振子多採用槽形天線(Notch),而八木天線則常用於波長較低的UHF波段雷達。八木天線的指向性優於槽形天線,旁瓣較低。

「上報」報導,國外主流的主動相位陣列雷達(AESA)的陣面,主要採用偶極子天線(dipole)或貼片天線(patch)構成,其定向增益低於八木天線振子,但斜向增益較高,使得天線合成波束的掃描範圍廣,才能達到相位陣列雷達設計的原使用目的。一般而言,單面相位陣列天線波束的掃描範圍至少涵蓋120至140度,而使用八木天線振子構成的天線可能只有20到40度之間。
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大概推敲一下中科院的手法,改用八木天線+AESA拉長偵測距離,但因為掃描範圍小,所以用在旋轉式雷達上,而且需要更長時間掃描,S波段每分鐘15轉才可能到350公里(SMART-S Mk.2每分鐘13.5轉250公里,每分鐘27轉150公里)。那麼「海鷹眼」如果要改成四面固定陣列,可能就不能用八木天線,所以會有X波段偶極子或貼片天線版本?旋轉式雷達一般會用機械式穩定,但如果要改成固定陣列,就必須要能電子穩定,中科院兩種都會開發吧。

S波段AESA的海鷹眼如果測試良好,X波段版本也順利發展,應該會取代X波段PESA的海蜂眼,12月下水的塔江艦可能是唯一使用者?後續5艘可能在2022年後陸續完工下水,端看中科院的進度如何,以及塔江艦的測試狀況。

PS:如果安裝了S波段海鷹眼的艦艇要裝海劍羚,上面那個旋轉式X波段雷達應該整合到迅聯系統裡,放到桅杆更高處,而不是放在飛彈發射器上方。因為這兩者搭配就是一個最簡單的雙頻雷達組合,類似SPQ-9B+SMART-S,一個負責近距離防衛,一個負責中遠程搜索。
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震海艦如果採用外國設計,美國除了洛馬有LCS自由級改版賣沙烏地阿拉伯的MMSC之外,其他已經有實體艦的,大概就是海巡的傳奇級,4500噸級,長127.4公尺,最高航速28節。雖然有提案FFG(X),但被認為競爭力不夠。雙直升機庫可能要改成單座,比較符合台灣的需求。

其他可供震海艦配備的參考,諾格的SPQ-9B雙面旋轉式X波段雷達,加上歐洲泰利斯(因併購法國湯姆笙公司,為拉法葉佣金案被罰6.3億歐元)的Smart Mk-2旋轉式S波段PESA雷達、NS50/100/200旋轉式單面AESA雷達、美德合資的TRS-3D/4D是C波段PESA/AESA雷達、瑞典SAAB的C波段Sea Giraffe ABM、X波段的Sea Giraffe 1X、S波段的Sea Giraffe 4A,也可能是外商會建議的雷達組合模組,以減輕重量,增加成4組VLS。除非洛馬研發SPY-7的單面旋轉版本,不然美國也沒有可開放外銷的現貨,雷神的SPY-6(V)2管制外銷。

輕型固定陣列雷達方面,雷神的X波段PESA的SPY-5沒有成品,S波段SPY-6(V)3管制外銷,TRS-4D四面陣列有德國資金,泰利斯有X波段的APAR、S波段SM400(荷蘭)、S波段Sea Fire500(法國),瑞典SAAB的Sea Giraffe 4A Fixed Face,洛馬SPY-7則還沒有小型的4面陣版本。

PS:獨立級的三船體有強度疑慮,加上過寬的船體,難以使用海軍現有船塢,應該不會列入考慮範圍。
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★成功級的升級方案,在不加裝Mk41垂直發射系統的前提下,以要不要使用標二做區分。
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1.1標二防空型:升級標二,沿用Mk13單臂發射系統,修改為可發射SM-2標準,必須使用基隆級的飛彈,因此會搭配基隆級除役才做改裝。改裝海鷹眼雷達,迅聯或震海艦戰系或MK-92mode12,移裝基隆級可上鏈的長程X波段照明雷達AN/SPG-51D,跟S波段四組AN/SYR-1通訊接收模組下鏈,以發揮SM-2的射程。如果要增加SM-2接戰數量,就保留STIR照明雷達,移除CAS射控,但會失去近距離火控,如果無法只靠海鷹眼雷達,可能要在主桅杆增加小型X波段AESA旋轉雷達,類似海劍羚發射器上方的那種,增加保險。

同時移除4枚雄三,改裝16枚海劍二飛彈,增加中短程的防空能力,順便減重。如果方陣快砲能換裝海劍羚系統,2門40快砲也可改成XTR-102或30鏈砲。因為增加雷達重量、吃電較兇,所以放棄加裝拖曳聲納,主打完整的標二區域防空性能。

此案花費大、開發風險高,能裝的標二有40枚,受限於Mk13的可靠性與發射速度,投資CP值較低。優點在於可以沿用基隆級的SM-2,並移植基隆級的系統,讓成功級戰力提升到最大,繼續服役20年。但也因為受制於基隆級除役,如果2030前沒有進行,因為船體壽限,升級的CP值就會降低,直接搞新艦會更有效益。

1.2標一/標二混用型:改裝海鷹眼雷達,迅聯或震海艦戰系或MK-92mode12,修改Mk13為可發射SM-2標準,直接把標二跟標一混用,但不移裝基隆級的下鏈模組,因SM-2還是要跟基隆級分享,且沒有發揮射程優勢,算是減損效益的選擇,可是有澳洲跟土耳其的現成改裝經驗,較省錢。一樣移除4枚雄三,改裝16枚海劍二飛彈,增加中短程的防空能力,可考慮加裝拖曳聲納。
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2.1拖曳聲納反潛型:移除標一與Mk13、STIR照明雷達,放棄使用標二,直接以海劍二全面取代。雷達一樣改裝海鷹眼,迅聯或震海艦戰系,可以把船舯的76快砲移到A砲位,在B砲位與船舯各加裝兩組傾斜式發射架,船舯移裝4枚雄二、4枚雄三,B砲位安裝4枚雄二與16枚海劍二,原雄二雄三位置改回雄二發射架,放單層4組4聯裝海劍二,以平衡船體重心增加適航性。

船側的40快砲如果會擋到飛彈發射就移除,或換裝較小型的XTR-102雙管遙控20機砲或30鏈砲。因涉及結構、配重改變,此方案風險也稍高,但可增加反飽和攻擊能力,並且沿用成功級的高船速,同時加裝拖曳聲納,作為震海艦的反潛補位。

2.2多用途人員運輸艦:充當人員運輸艦使用,更進一步降低武裝規格或減少更動。移除標一與Mk13、STIR照明雷達,船艏安裝4組雄二傾斜式發射架,分別安裝8枚雄二(如空間足夠也可改用雄三發射架,混搭雄二與雄三),往前的單層4組4聯裝海劍二,原雄二雄三位置改回雄二發射架,放單層4組4聯裝海劍二,以減輕承載壓力。在STIR照明雷達位置改裝X波段海蜂眼(保留AN/SPS-49)或換裝海鷹眼雷達以發射海劍二,其他系統不予更動,算是最簡單省錢的改裝方式。也可加裝拖曳聲納,當成2.1案使用,平時可減半裝彈,戰備提升才全載。
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★康定級的升級方案,相形之下就顯得簡單許多。通用震海艦系統,換裝海鷹眼雷達,B砲位海欉樹飛彈移除,改裝海劍二傾斜式發射箱,可採用與雄二、雄三混裝,增加水面打擊威力以及更多防空射角。因為要考慮戰系、聲納一起升級,也可以單獨走泰利斯升級方案,雷達、聲納繼續沿用歐系,但要與海劍二系統整合。
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BobChen / Xuite日誌 / 回應(0) / 引用(0)
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