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AN / SPS-49非常远程空中监视雷达

雷达设置AN / SPS-49为L波段,远距离,二维,空气搜索雷达系统,提供自动检测和其监测体积内的目标的报告。的AN / SPS-49进行的目标范围,方位角,振幅,ECM水平背景,和径向速度的精确质心与相关联的置信因子用于命令和控制系统产生的联系人数据。此外,接触距离和方位信息被提供用于在标准平面位置指示器控制台显示。该AN / SPS-49采用的是线的视线,视距稳定的天线,以提供收购的低空目标在所有的海况,同时还利用了upspot功能,在高潜水员模式高位跳水的威胁提供覆盖。的AN / SPS-49模式和操作来命令和控制系统的外部控制,以及处理作为提供用于自卫支持特别警报识别和标志接触。的AN / SPS-49具有若干操作特征,以允许最佳雷达性能:用脉冲多普勒处理和杂波图的自动目标检测能力,确保在正常和严重杂波类型的可靠的检测;电子反对策能力用于干扰的环境;移动目标指示器的能力从静止目标区分移动目标,并改善杂波和谷壳的存在期间目标检测;中等PRF升级(MPU)提高检测能力并且减少虚假触点;和一个相干旁瓣相消(CSLC)功能。

用于早期探测目标的AN / SPS-49长范围的2维空监视雷达。远程AN / SPS-49雷达杂波,谷壳,和电子反措施来检测,鉴定的存在操作,并且控制低雷达横截面的威胁以超音速的速度行驶。AN / SPS-49提供了成功的目标识别,指定,并接合任一长范围(SM-1或SM-2)导弹和/或短距离本地防空导弹前端元件。的最新版本的雷达的一个重要特征,SPS-49A(V)1是使更快晋升为公司跟踪和改进机动检测各项指标的单次扫描径向速度估计。这是通过使用独特的信号处理技术起源,并通过使用6.1和6.2海军研究办公室(ONR)NRL资金的雷达司测试完成。

的AN / SPS-49(V)雷达是一个窄波束,很长的范围内,2D空搜索雷达,其主要支持水面舰艇AAW任务。该雷达用于提供远距离空中监视不管严重杂波和干扰环境。附带功能包括空中交通管制,空中拦截控制,以及反潜飞机的控制。它还提供了一个可靠的备份到三维(3D)的武器系统指定雷达。
带L频带:850至942 MHz的三个可选择的30MHz频带48个的离散频率发射功率:360千瓦峰值280千瓦指定峰值功率12-13千瓦平均功率天线参数:抛物面反射为稳定的滚动和俯仰7.3米宽/ 24英尺4.3m/14.2 ft high Rotating Clearance 8.7m/28.4 ft diameter Beamwidths: 3.3�-3.3� azimuth 11� elevation Cosec2 to 30�, csc2 to 20� elev Gain 28.5 dB Scan rate 6 or 12 rpm Line-of-sight mechanical stabilization to � 25 deg roll IFF antenna (AS-2188) mounted on boom Range 250 nm Minimum Range : 0.5 nmi Frequency Selection: Fixed or frequency agile Range Accuracy: 0.03 nmi Azimuth Accuracy: 0.5 deg PRF 280, 800, 1000 pps Pulse width 125 microsecond
942兆赫 - 所述AN / SPS-49(V)在雷达850的频率范围内操作。在长范围模式中,AN / SPS-49可以检测在超过225海里战斗机在小范围内。其窄波束宽度显着地改善耐堵塞。相干旁瓣消除器(CSLC)能力的一些AN / SPS-49(V)雷达的另外还通过消除干扰/干扰信号提供给干扰/干扰的附加阻力。通过地面/海回报(杂波),天气和类似固定目标的取消中的低空飞行的高速目标AN / SPS-49(V)雷达提高目标检测掺入的运动目标指示(MTI)能力。在12 RPM模式操作,这是雷达的有效探测敌方低空飞行和“弹出”目标。这套功能包括:

变种

目前的AN / SPS-49(V)的9个配置。

变种

描述

船级

AN / SPS-49(V)1

在70年代初开发的。包括旁瓣消除和数字MTI,相干旁瓣相消(CSLC),其电子地将取消卡住。提供给显示PPI视频输出。

CV,CVN,CG,DDG 993,LHD1,DD997,LSD41

AN / SPS-49(V)2

没有CSLC

FFG 7

AN / SPS-49(V)3

(V)修饰以接口与雷达视频处理器(RVP)1个系统

CGN 9

AN-SPS-49(V)4

(V)2系统修改为接口RVP

FFG 7

AN / SPS-49(V)5

(V)1个系统修改,以提供一种自动目标检测(ATD)的能力和改进ECCM功能。20世纪80年代初开发。加入自动检测和多普勒处理。提供到相关联的跟踪器的数字输出。

新的威胁升级(NTU)

AN / SPS-49(V)6

(V)3系统具有双屏蔽电缆和经修饰的冷却系统

CG 47

AN / SPS-49(V)7

(V)5系统与(V)6冷却系统

AEGIS平台

AN / SPS-49(V)8

(V)5系统增强,从而包括AEGIS跟踪修饰试剂盒

AEGIS平台

AN / SPS-49A(V)1

20世纪90年代中期开发。加在每个目标中,每个扫描径向速度确定。改进的杂波抑制

海军操作AN / SPS-49(V)作为上板115大致船舶和离岸安装一个舰载雷达。在902-928 MHz频段的操作是至关重要的,因为它提供了独特的传播特性的小型,快速移动的目标许可证检测过的水,被称为海上撇油器。甲掠海导弹或飞机带来了特殊的问题,因为在平滑的海况正常目标跟踪频率存在用于要被反射的雷达返回退避海面的倾向,造成混乱的雷达造成严重的错误中的评估速度和范围。此问题已经由在902-928兆赫兹频带频率的使用在很大程度上克服。海军认为,向902-928 MHz频段继续访问是必不可少的,以满足国防需求。重新定位AN / SPS-49(V)雷达到另一频带可能是不可能的。它移动到一个较低的频率范围可能严重降低雷达的精度和损害其使命。Moving it to a higher frequency range could significantly degrade the radar�s capability to detect very small targets. Based on this unique frequency requirement, reallocation of the entire 902-928 MHz band is not considered a feasible option. Reallocation of a portion of the band for non-Federal use would reduce available spectrum resources to conduct Naval exercises in coastal areas. The resulting increase in radar-to-radar interference would limit the size of combined task force formations to as few as two or three ships, a situation incompatible with Navy mission requirements. Redesign, procurement and installation of a replacement radar to operate in a different band would cost on the order of $1.66 billion. In 1994 the NTIA stated "The DoD considers that continued access to the full 902-928 MHz band on a primary basis is essential to meet national defense requirements. Based on this stated requirement, reallocation to exclusive non-Federal use is not considered feasible."

的AN / SPS-49(V)雷达,或将要安装在大部分大中型舰艇。船类与AN / SPS-49包括70美国海军,澳大利亚,西班牙和台湾护卫舰(FFG-7);12级加拿大巡逻护卫舰(CPF计划);10 ANZAC巡逻护卫舰;3韩国KDX;27 AEGIS巡洋舰CG-47类;26牙垢和梗级巡洋舰;15个破坏者;19个航空母舰;4级战舰现在退役; 16 Amphibious ships LSD-41 and LHD, and 6 Battle Spares/training units.

来源和资源



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http://www.乐动登陆www.tuuruguay.com/man/dod-101/sys/ship/weaps/an-sps-49.htm
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最初由约翰·派克创建
更新周三,1999年6月30日上午4时31分35秒