米格31和F14的雷达哪个比较强?

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 13:57:12
有个问题:米格31和F14的雷达哪个比较强?
截击作战哪个比较好?有个问题:米格31和F14的雷达哪个比较强?
截击作战哪个比较好?
叫主要准备干什么……

又有什么大工程……

;funk ;funk ;funk
教主又要出山了,:D :D
应该是米格31吧
标准答案:教主说哪个强就是哪个强!~:D :D :D
原帖由 lancy9380 于 2006-11-12 19:18 发表
应该是米格31吧

米格31的雷达除了那个发射功率,我不觉得有哪点能和猫比的
教主这次居然没有发表任何评论,而是提问题,实在不符合教主的风格!
5楼的弟兄说的对,教主说哪个强,哪个就一定强!
大呼三声:教主满塞,满塞,满满塞!教主千秋万代,一桶糨糊!
猫的雷达性能与MIG-31的差不多..但MIG-31有速度优势探测距离也比猫远点!不过我更喜欢猫那招高速关闭发动机
要比的话要看跟具体那个型号比。不过全线的31都是相控阵对雄猫好像不太公平。
坐着等教主大作的诞生
猫最远能看到400KM。。。《兵器》上说的
F-14,以前米格31雷达的多目标攻击能力不如F-14,老毛子说它们可以同时攻击的目标虽然比人家少,但是分布范围大,但是没法验证
教主风格大变啊,

千变教主满噻!!;P :D
F-14的最远探测距离315公里,米格31是296公里。
(三)AN/AWG-9系统的脉冲多普勒雷达
  1、概  况
  原文名称 Pulse Doppler Search/track/Acquisition/Guidance Radar
  研制单位 休斯飞机公司
  组  成 雷达系统包括31个部件,主要部分如下
   (1)天线装置;
   (2)发射机组合;
   (3)接收机组合;
   (4)多普勒处理器;
   (5)天线控制器;
   (6)雷达控制器;
   (7)电源装置。
  功  用
  (1)目标探测和跟踪(包括下视);
  (2)制导导弹(目标照射);
  (3)武器投放控制。
  主要特性
  波  段 X(8~12.5GHz)
  体  制 脉冲多普勒+单脉冲+连续波(按使用目的自动地变换工作体制)
  天  线
   型 式 平板隙缝阵列(圆形)
   直 径 91.5cm
  峰值功率 8~10kW
  作用距离 最大213km,各种工作状态下的作用距离参阅表3.1。
  搜索范围 方位 最大±65°
       高低 最多8行,每行10°
       各种工作状态下的扫描范围参阅表3.1
  发射器件 栅控行波管756H,增益为50dB
       辅助行波管(连续波)
  平均故障间隔时间(设计要求) 1971年 28h;1972年  32h;1973年  39h
  平均故障间飞行小时 7.8h
表3.1 AWG-9雷达的作用距离和搜索范围
  2、天线概述
  平板隙缝阵列天线与同样尺寸的抛物面天线比较,有更大的增益。而且频带宽、受交叉(横向)极化的干扰小。
  在平板上还装有敌我识别器(IFF)的天线。
  天线的扫描图形在方位上最大为±65°;在高低上最多为8行。每行复盖10°,扫描一行的时间为0.25s。天线的扫描范围根据不同工作状态的要求进行选择。
  3、雷达工作状态
  AWG-9雷达有3个独立的跟踪回路。共有7种工作状态:4种脉冲多卜勒状态,2种脉冲状态;1种过渡性的(Transitional)空战机动状态。
  采用脉冲多普勒体制在边跟踪边扫瞄状态下最多可跟踪24个目标。
  采用脉冲多普勒体制也能跟踪单个目标。
  在较近的距离上则采用一般的脉冲体制。
  (1)脉冲多普勒搜索状态(Pulse Doppler Search——PDS)。PDS是远距离探测的基本工作状态。对5m2的目标(下同),其探测距离可达213km,是F-4J战斗机的APG-59雷达作用距离的2.5倍。天线的扫描范围可以选择±10°、±20°、±40°、±65°和1行、2行、4行、8行(图3.28)。在这种状态里雷达的数据显示在用B型显示的详细数据显示器(DDD)上。只显示方位、高度和距变率(接近或脱离),不能显示目标距离。
  (2)边测距边搜索状态(Range While Search——RWS)。这也是一种利用脉冲多普勒方式搜索的工作状态,天线扫描图形如图3.28所示。由于其扫描图形重叠,用计算机计算到目标的距离。在详细数据显示器上和采用PPI显示方式的战术信息显示器(TID)上同时显示目标的方位、相对高度、距离和距变率等信息。不过,在战术信息显示器上不显示目标航线、高度、速度信息。探测距离通常是167km。在大角度搜索的同时可以开始空对空导弹的瞄准。其扫描立体角的范围是APG-59雷达的15倍。
  (3)边跟踪边扫描状态(Track While Scan——TWS)。这是AWG-9系统雷达特有的一种工作状态。在这种状态里雷达与CDC5400B计算机配合工作,能同时跟踪24个目标。
  雷达每2s扫掠1次目标,并把目标信息送给计算机。利用数字机有能记忆信息和运算速度快等特点,计算机反复计算后给出目标方位、高度、速度,发射区域和优先攻击的顺序,计算目标未来位置所需的战术信息等。在这种状态里,探测距离为167km,只能用AIM54“不死鸟”导弹进行攻击。导弹的最大发射距离为96km,最多可同时攻击6个分散目标。
  在这种状态里两次扫掠目标的时间间隔是2s,故天线扫描范围在方位和高低两方面均受限制。只能选择±40°(80°)、2行或±20°(40°)、4行。各种信息主要显示在详细数据显示器和战术信息显示器上。
  (4)脉冲多普勒单目标跟踪状态(Pulse Doppler Single Target Track——PDSTT)。这种状态与一般的脉冲多普勒雷达的工作一样,在所发现的目标中选择一个目标,截获之后继续进行跟踪。在这种状态里跟踪目标的距离和导弹的发射距离为最大。跟踪目标的距离为167km,AIM-54“不死鸟”导弹的攻击距离为115km,AIM-7F“麻雀”导弹为70km,AIM-9G“响尾蛇”导弹为185km。
  在这种状态里只能攻击一个目标,而且被攻击的目标容易发现自己被瞄准。当距变率较小时,也可能不能很好地跟踪。
  (5)脉冲搜索状态(Pulse Search——PS)。在空对空搜索和地形测绘中使用。天线的扫描图形不受限制,可以在±10°、±20°、±40°、±65°和1、2、4、8行之中任意选择。与多普勒体制不同,由于距离不能太远;所以只进行中、近距的搜索和探测地面目标,最大作用距离是115km。在这种状态里不能得到接近速度的信息,故不适用下视目标。
  (6)脉冲单目标跟踪状态(Pulse Single Target Track——PSTT)。与PDSTT状态比较,虽然作用距离小些,但是对横穿过正前方的目标也能跟踪。最大的跟踪距离为91km。导弹瞄准发射的最大距离为:AIM54A“不死鸟”导弹约100km;AIM7F“麻雀”导弹(连续波制导)约54km;AIM7E“麻雀”导弹约33km;AIM9“响尾蛇”导弹185km。此外,还可以用机炮和空对地武器瞄准攻击。
  (7)“机动空战”(Air Combat Maneuvering——ACM)状态。当雷达处于机动空战(ACM)状态时,能自动地地捕捉近距离目标。即便在大过载机动中也能瞄准目标和发射武器。这种状态可以由驾驶员或后座舱的雷达员选择。在这种状态里瞄准信息和各种参数都被显示在平视显示器上。在ACM状态里,截获目标的最大距离为93km。机炮射击的指示距离直到305m。在ACM状态中,有驾驶员快速截获、垂直扫描截获和手控快速截获3种方式。
  ①驾驶员快速截获(Pilot Rapid Lock on——PLM)。这种状态雷达波束在飞机正前方2.3°的范围里扫描。当截获目标后自动地转为跟踪。驾驶员操纵飞机跟踪目标直到射击距离为止。
  ②垂直扫描截获(Vertical Scan Lock on——VSL)。在这种状态里,雷达扫描的范围是高低40°,方位48°,2行。驾驶员通过操纵飞机的滚动姿态来捕捉目标。VSL状态的扫描有两种方式(如图3.31所示)。高扫描为+10°~+55°,低扫描为-15°~+25°。可以通过操纵开关选择。
  ③雷达射击员的手控快速截获(Manual Rapid Lock on——MRL)。在这种状态里,雷达射击员通过雷达操纵杆把天线指向任意方向搜索和跟踪目标。扫描图形是方位±10°,高低1行。截获目标后自动地转为跟踪。
  在上述3种状态里,通常用计算机计算目标和本机的运动,算出目标未来运动后进行瞄准。
  在脉冲多普勒单目标跟踪和脉冲单目标跟踪状态中,雷达受到目标的电子干扰时,可选用跟踪干扰源(JAT)工作状态。在这种状态里雷达的作用距离随干扰的形式和强度而变。
  (四)红外搜索和截获系统
  红外搜索和截获系统是雷达的备用和辅助设备。它原来是为F111B飞机设计的,用来截获远处的空中和地面目标。当空中目标使用加力时,红外系统的探测距离可达185km。
  当雷达出现故障或受到干扰时,可以通过红外系统的被动式测量获得足够的信息(包括未经处理的距离信息),来发射“不死鸟”AIM-54A和“响尾蛇”导弹。不过这时AIM-54A导弹只能使用末段的主动式脉冲多普勒雷达制导,所以攻击目标的最大距离只有20km左右。
  红外系统也可以和雷达交联工作。用红外系统捕获目标,用雷达进行跟踪,可以得到方位、距离、距变率信息。这种情况包括二种工作状态:脉冲多普勒雷达从动(Pulse Doppler Radar Slaved——PDRSL)和脉冲雷达从动(Pulse Radar Slaved——PRSL)状态。雷达探测距离分别与PDSTT和PTSS状态一样。
  红外探测器安装在机头雷达整流罩下的短舱里,其扫描范围可以改变,但与雷达的天线无关。这样当雷达在一个方向扫描时,红外系统可以搜索另一方向,从而扩大了整个AWG-9系统的搜索范围。例如,当雷达扫描低空时,红外系统可以在目标与背景辐射之比大的高空搜索。
  红外探测器的工作范围是4~5μm。敏感元件采用锑化铟,致冷设备是自备式闭合循环的“斯特林”循环致冷器。采用的致冷剂是液态空气。这就避免了经常补充致冷剂的复杂的维护问题。外壳的冷却使用了与冷却“不死鸟”导弹一样的液压油。
2、火力控制雷达
  名  称 “掩体”(俄文Заслон,英文Zaslon)
  编  号 СБИ-16
  北约绰号 Flash Dance
  研制单位 Phazotron公司
  编  号 И007或С800
  工作状态 有“自动截获”和“手动截获”两种工作状态
  主要特性
  波  段 9~9.5GHz,跳频抗干扰
  天线类型 电子扫描的相控阵,包括3000个移相器
  天线直径 1.1m
  搜索距离
   162目标 200km
   对预警机 120km
   对战斗机(后半球)
   上视 90km
   下视 69km
  扫描范围
   方 位 140°或240°
   高 低 -60°~+70°
哈哈,90年代初的机载武器手册上的数据也就这样了。

记载f-14的一共用了好几十页,说mig-25和mig-31合在一起的,一共用了10几页......

这种数据能信么?
F-14一出来就是被神话的!连士兵都比较迷信...美国一惯比较高调的....老实说我并不认为MIG-21/25比它多差!
单看外形还是真是猫有霸气.怎么 也要对的起冥界守护者的的吧...操作烦琐反应慢
苏联的很多雷达的数据我们当年都是拿到的出口型,怎么比?;P