0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

59N6-TE机动型雷达受到国外客户的欢迎

lhl545545 来源:MEMS 作者:MEMS 2020-06-10 16:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

近日,俄罗斯国防产品出口公司宣布,将向国际市场推出能够探测高超音速目标的59N6-TE机动型雷达。俄军事专家称,这种新型雷达受到国外客户的欢迎。目前世界上数个国家都在研发高超声速武器,也因此,各国需要能够探测高超音速目标的雷达。

据报道,59N6-TE雷达由俄罗斯自行研发。该雷达工作在分米波范围内,能够探测到距离450千米、高度200千米范围内,时速达8000千米的飞行目标,包括高超音速导弹、隐身战机和弹道导弹等。该雷达目前已经在俄军中服役,就探测范围和精度来说,被认为是世界上最好的雷达之一。

59N6-TE雷达由下诺夫哥罗德无线电工程研究所研发。该研究所隶属著名的“阿尔马兹-安泰”公司,以生产S-400防空导弹系统闻名。59N6-TE 雷达主要用于为防空自动化指挥系统提供空中目标坐标,具备极高的分辨率,且能够在强电子战干扰环境下正常工作。它具有自动和半自动探测和跟踪空中目标的能力,可同时跟踪1000多个目标,识别出8类目标,并向战斗人员发出危险警告。这一雷达系统包括安装在“卡玛兹-6560”卡车平台上的一个天线系统和信号台。另外,为确保操作人员安全,该系统还配备远程工作台,在使用无线电时,可在距离信号台15千米内工作。

目前,俄军已正式装备高超音速导弹,包括“匕首”和“先锋”,为俄海军研发的“锆石”高超音速反舰导弹也已接近完成。美国为高超音速武器发展拨付大量资金,2021年将达到32亿美元。美国还成功进行超音速武器的试射。今年3月,日本防卫省宣布计划开发两种类型的高超音速武器,HCM巡航导弹和HVGP滑翔弹。此外,法国和德国也正在进行类似研发工作。

俄军事专家指出,在这种情况下,各国需要考虑如何防御这种能够突破现有反导系统的武器。“我们的传统客户和新客户都需要59N6-TE雷达。另外,这款雷达与俄防空系统配合使用尤为有效。如果拥有俄制自动化指挥系统,再加上S-400等防空系统,在作战中59N6-TE雷达可以在自动模式下摧毁高超音速目标。”
责任编辑:pj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 雷达
    +关注

    关注

    52

    文章

    3450

    浏览量

    124829
  • 俄罗斯
    +关注

    关注

    1

    文章

    58

    浏览量

    13551
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    onsemi FDA59N25 N-Channel UniFET MOSFET深度解析

    onsemi FDA59N25 N-Channel UniFET MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天我们就来深入探讨一下安森美
    的头像 发表于 04-21 16:25 168次阅读

    onsemi NVMFS6H801N 功率MOSFET:助力高效紧凑设计

    onsemi NVMFS6H801N 功率MOSFET:助力高效紧凑设计 在电子工程领域,功率MOSFET的性能和特性对系统的效率、尺寸和可靠性起着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美半导体
    的头像 发表于 04-09 11:20 341次阅读

    功率MOSFET——NVTFS6H888N:为紧凑设计带来高效解决方案

    功率MOSFET——NVTFS6H888N:为紧凑设计带来高效解决方案 在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一款具有出色性能
    的头像 发表于 04-02 10:45 543次阅读

    FQP6N80C / FQPF6N80C N-Channel QFET® MOSFET的技术解析与应用指南

    QFET® MOSFET这款产品。 文件下载: FQPF6N80C-D.pdf 产品概述 FQP6N80C / FQPF6N80C是N - 沟道增强
    的头像 发表于 03-29 15:30 661次阅读

    探索 onsemi FDA59N30:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选

    探索 onsemi FDA59N30:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-29 10:55 326次阅读

    快问快答:为什么越来越多海外客户选择中国国产气密性检测品牌?

    如果把时间拉回十年前,「中国检测设备」在海外市场常被贴上几个标签:•成本导向•用于辅助或低端环节•难以长期稳定运行而今天,越来越多海外客户正在主动指定或优先评估中国气密性检测品牌。这种转变,并非偶然
    的头像 发表于 02-27 11:54 464次阅读
    快问快答:为什么越来越多海<b class='flag-5'>外客户</b>选择中国国产气密性检测品牌?

    TPS7N59:高性能低噪声LDO稳压器的设计与应用

    TPS7N59:高性能低噪声LDO稳压器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款名为TPS7N59的10A、低输入电压
    的头像 发表于 02-26 15:00 515次阅读

    2441453-1 TE Connectivity / Linx Technologies 射频适配器

    / Linx Technologies 2016745-6TE Connectivity / Linx Technologies 2016745-3TE Connectivity / Linx
    发表于 12-30 11:38

    天合光能至尊N700W+组件如何实现客户价值更大化

    12月17日,由中国光伏行业协会举办的2025年光伏行业年度大会在西安顺利举行。天合光能技术助理副总裁王乐博士受邀出席此次会议并发表主题演讲,围绕光伏组件度电成本,倡议建立更完善和科学规范的光伏标准体系,详细解读在先进标准引领下天合光能至尊N700W+组件如何实现
    的头像 发表于 12-22 15:26 990次阅读
    天合光能至尊<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>型</b>700W+组件如何实现<b class='flag-5'>客户</b>价值更大化

    探索 ARRAYRDM - 0112A20 - QFN:用于汽车激光雷达的近红外增强 SiPM

    在当今电子科技飞速发展的时代,汽车激光雷达技术作为自动驾驶领域的关键一环,正受到越来越多的关注。而在激光雷达系统中,传感器的性能起着决定性作用。今天,我们就来深入了解一款专为汽车激光雷达
    的头像 发表于 11-28 09:19 658次阅读

    TE Connectivity OCX24688-FNM Wi-Fi 6E三频段全向阵列天线技术解析

    室内或室外安装的Wi-Fi 6E无线网络系统而设计。TE 的 OCX24688-FNM Wi-Fi 6E三频段全向阵列天线具有集成式公头N
    的头像 发表于 11-05 10:30 915次阅读

    TE Connectivity M6螺柱车载鞭状天线技术解析与应用指南

    TE Connectivity (TE) 的M6螺柱车载鞭状天线用作接受M6 x 0.75mm螺柱的现有车载鞭状天线的补充或替代品。
    的头像 发表于 11-05 09:28 984次阅读

    TE Connectivity HQ-4/4/6混合连接器技术解析与应用指南

    TE Connectivity的带CAT 5以太网的HQ-4/4/6混合插件提供混合的电源和信号以及以太网数据传输功能。这些插件 具有高可靠性和高数据精度,并配有EMC屏蔽。电源和信号混合集成可
    的头像 发表于 11-03 09:29 959次阅读

    TE推出AC DC电源管理产品特性和优点-赫联电子

      全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的LUMAWISE Endurance N 增强底座是一款照明控制底座配件,可提供复杂控制节点解决方案所
    发表于 09-11 10:23

    A-59P 多功能语音处理模组:性能卓越,便捷易用​

    。无论是风扇的嗡嗡声、空调的运转声,还是户外汽车的鸣笛声、金属器件的碰撞声,甚至是麦克风受到的拍打声、直面的风声,A-59P 都能轻松应对。其降噪范围可达 45dB - 90dB,确保在任何嘈杂环境下
    发表于 07-26 10:53