发信人: champaign (原野), 信区: ECE
标  题: [转载] 美国舰载四面阵相控阵雷达AN/SPY-1研制概况 
发信站: 紫 丁 香 (Sat Oct  9 21:25:36 1999), 站内信件

【 以下文字转载自 Green 讨论区 】
【 原文由 dragon 所发表 】
本文首先简介了美国舰载宙斯盾(AEGIS)区域防空武器系统,然后对该系统的核心--舰载 
四面阵相控 
阵雷达AN/SPY-1的研制情况作了较详细论述。内容包括雷达的各分机、主要技术性能参 
数、技术特 
点及其改进与更新计划。 
1 AEGIS的作战效能 
美国舰载四面阵相控阵雷达AN/SPY-1是美国海军舰载宙斯盾(AEGIS)区域防御武器系统的 
一个单 
元,故在论述AN/SPY-1雷达之前,先有必要对AEGIS系统作一简要介绍。 
1941年,日本偷袭珍珠港使美国海军受到重创。自此以后,美国海军投入了大量的人力 
、物力和财 
力,着手对导弹武器系统一体化概念进行探讨和设计,这就是二战后着手研制的宙斯盾 
(AEGIS)区域 
防御武器系统。AEGIS防御系统于1969年由国防部批准正式立项。立项的目的主要是用于 
对付80年 
代和90年代乃止2000年以后日益增长的空中威胁,这些威胁主要是自50年代以后出现了 
高速高空或 
高速低空和高载荷的新型战机和高速空/面及面/面战术导弹。这些导弹采用了欺骗性弹 
道,并增加了 
高功率和多用性电子对抗。 
AEGIS系统于1970年10月完成系统设计评估,1971年转入设计生产阶段,1972年2月完成 
关键设计方 
案评估并着手制造与试验,1972年年底完成元器件鉴定试验,1973年交RCA公司陆军试验 
场作系统?
恫馐裕?974年安装在诺顿湾试验舰上作了长达32个月的海上试验(图1)。 
1974年把AN/APY-1安装在诺顿湾试验舰上,成功地自动探测并跟踪了在太平洋上空飞行 
的20架飞 
机,用EA-6B干扰机对AN/APY-1进行满功率干扰也无济于事。美国空军改用相当于32架E 
A-6B的满 
功率干扰机KC-135(配置了TREE 
SHARK)仍不能完全干扰AN/SPY-1。在这两种情况下,AN/SPY-1的 
雷达波束均能“烧穿”干扰机并摸拟发射防御导弹。 
1975年,AEGIS在海上作了6天的“实战”演习,演习重点是对无人驾驶飞机和导弹威胁 
实际发射了 
3枚SM-1型导弹均获成功。 
1976年3月,美国海军在南加尼福尼亚海岸外组织了多国舰队演习,共有5个国家41条军 
舰、数百架 
飞机和18000人参加。这次演习“敌情”复杂,共持续了10天。诺顿湾试验舰在全天候和 
电子对抗环 
境中成功地探测并拦截了作单批或多批袭击的“敌机”和“敌舰”。1976年12月10日, 
一枚SM-2中 
程导弹在发射后很短的时间内被AN/SPY-1截获、跟踪和控制,直到直接成功地命中无人 
驾驶目标。 
图1 安装在诺顿湾试验舰上的AEGIS区域防御武器系统 
综上所述,AEGIS武器系统是一种具有快速响应可把标准导弹发射到空中和地面目标的高 
性能防空?
髡较低常彩敲拦>谝桓龆悦芗罩泄セ髂茏鞒鋈远从Φ奈淦飨低 
场K商峁?0年代和90 
年代的宽域面/空和面/面防御。采用远程面/面巡航导弹和增程面/空导弹时,可提供攻 
击海面的反击 
能力。 
AEGIS计划一开始,军方就提出了五项最关键的技术要求,即反应快、火力猛、生存能力 
强、可用 
性高和覆盖范围大。这五项要求是作为设计AEGIS的“基石”。 
①反应快 
当高速低空或高角度攻击导弹逼近目标时(在20km范围内),AEGIS必须在2分钟之内击毁 
目标。 
②火力猛 
要求以足够强的火力准确地和以高杀伤率地同时对付多个目标的强烈攻击。 
③生存能力强 
要求能在强ECM、金属箔片干扰及恶劣的气候条件下有效地工作。 
④可用性高 
要求能在海上特定的恶劣环境(水下冲击、核冲击、-20°F和70海里/小时的相对风速下 
,在特定的时 
间里能连续工作,不能长时间关机修理。 
⑤覆盖范围大 
必须对舰队提供有效的区域防御,覆盖360°的空间。 
2 AN/SPY-1的组成和技术特点 
AN/SPY-1是AEGIS系统的心脏,是AEGIS作战系统的主要对空对海雷达,是一部对空中和 
海面目标 
进行自动搜索、检测、跟踪并对SM-2导弹进行中段制导的多功能雷达。 
AN/SPY-1是一部工作在E/F频段的四面阵,可提供方位360°,仰角90°的覆盖范围,作 
用距离超过 
250海里。 
AN/SPY-1到目前为止共有四种型号:AN/SPY-1A、AN/SPY-1B、AN/SPY-1C和AN/SPY-1D。 

AN/SPY-1A用于装备DDG-47型驱逐舰和CG-58型巡洋舰。 
AN/SPY-1B用于装备CG-59型巡洋舰。 
AN/SPY-1C是利用飞机作载体提出的项目,因难于实现而被取消。 
AN/SPY-1D用于装备DDG-51型驱逐舰。 
AN/SPY-1系列雷达结构和特点基本相同,故本文只着重介绍AN/SPY-1A。其它型号的改进 
部分只略 
作介绍。 
AN/SPY-1A(图2)由如下五个功能单元组成(图3):天线单元、雷达发射机单元、信号处理 
单元、控制 
单元和辅助设备单元。这五个单元的组合支撑着AEGIS上述的五大关键性能。这“五大” 
关键性能?
彩茿N/SPY-1系列雷达的五大显著特点。 
图2 AN/SPY-1A正在美国陆军试验场进行试验 
图3 AN/SPY-1A雷达组成 
①天线单元 
形成和控制高功率发射波束并把它辐射入空间。它也可接收和放大被接收到的信号并把 

它转换成中频。 
②发射单元 
把高功率射频脉冲发送到相控阵天线。发射单元含有两组各32个SFD-261型交叉场放大 
器作为终端放大器(SFD-261的设计规范为5000小时寿命,但到70年代中期已达规定寿命 
的2~4倍, 
每组放大器均可在军舰的一端驱动电控阵列。 
③信号处理机 
产生雷达发射机波形并根据雷达计算机组指定的接收机来处理所选择的回波。它也可 
为AN/UYA-4型显示单元产生并分配AN/SPY-1A雷达视频信号。 
④控制单元 含有AN/SPY-1A雷达计算机组和显示设备。 
这些设备的工作是靠AN/SPY-1A型雷达计算机程序来调度和控制雷达系统功能。 
⑤辅助设备单元 提供特定的工作条件使AN/SPY/1A雷达 
工作最佳化。该单元包括空气冷却和水冷却、空气脱水、水净化和若干电源设备。 
AN/SPY-1A雷达和可用率高是借助于机内冗余技术和快速计算机控制的重组来确保的。雷 
达必需连 
续工作,只需少量操作维护人员。 
AN/SPY-1A的操作程序如下: 
首先借助AN/UYK-7计算机组(控制单元),由信号处理机产生合适的搜索射频波形或跟踪 
射频波形。 
信号在发射机通道中被放大并被选择阵面。通过天线位置程序器把波束指向指令转换为 
阵列移相器 
指令,从而产生发射机输出,这些输出通过天线阵面在特定的空间角度形成波束。由阵 
列和通道(距 
离)和两个差通道(仰角和方位)接收的信号首先在射频前置放大器中被放大,在雷达接收 
机中作频率?
徊⒈唤徊椒糯蟆K婧笳庑┬藕疟凰偷叫藕糯砘8眯藕糯砘赏 
瓿啥越邮盏降男藕抛骱阈 
榫屎吐鲅勾硪约敖嵌群途嗬牍乐怠U庑┦萦葾N/SPY-1A型计算机组用来起动雷达 
跟踪。如果 
需要增加杂波抑制,则MTI处理可同时用于跟踪和搜索两种工作方式。 
AN/SPY-1B采用新型移相器和波束成形技术,以降低天线旁瓣,从而降低了有源电子干扰 
的威胁。 
AN/SPY-1B还将采用分布式微处理器系统以实现快速信号处理,使得中央处理器的信号分 
析和融合 
中心的融合任务容易完成。 
AN/SPY-1D雷达更新项目目前正在洛克希德仿矶」窘星捌谧樽傲浴@状锔履康氖 
翘岣咴谥 
卦硬ɑ肪诚?如沿海地区的城市、工业区、迁移鸟类和沙暴)对低空目标的快速截获能力 
。 
更新项目包括对发射机、信号处理机及计算机程序的修改。发射机的关键件换成新器件 
,以降低内 
部噪声,提高信号稳定度。信号处理机改为先进的数据分布结构,微处理器的能力也得 
到加强,从 
而大大加快了信号处理速度。计算机程序采用新的处理方法,加强了对信号处理和发射 
机管理,提 
高了消除杂波和对欺骗性电磁干扰的抑制能力,从而确保了与当前正在发展的威胁目标 
相同步。 
3 结论 
美国海军装备的AEGIS系统是一个成功的舰载区域防御武器系统,AN/SPY-1雷达是该舰核 
心,也是 
迄今为止的世界上第一部四面阵舰载相控阵雷达。AEGIS系统的研制从1969年立项算起, 
前后共花 
了30年时间,已经耗费500亿美元。每艘AEGIS军舰价格为7.5~9亿美元。 
为了对付2000年以后来自外层空间的远程战略弹道的威胁,美国海军已着手作进一步的 
开发和改 
进,其中包括研制新型拦截导弹和对AN/SPY-1雷达作进一步的改进。改进计划要求扩大 
防区,当目 
标在大气层时,AEGIS系统应能识别再入弹头与弹片,这是AEGIS系统改进的关键。这种 
改进后的 
AEGIS作战系统必须与美国全球作战管理系统和在下世纪初部署的C&C系统联成一体。新 
型AEGIS系 
统将为联合部队指挥部提供必要的遍及整个战区的可靠的弹道导弹防御,这一系统预计 
在2000年以 
后装备部队。 
美国海军舰载AEGIS系统对于我国海军研制装备舰载区域武器系统具有重大借鉴作用,我 
们应对 
AEGIS系统作更深入研究,以便“洋为中用”。 
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         ------没有比人更高的山,
                   没有比脚更长的路。

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