为啥说量子激光雷达雷达隐身战机的克星

传说中的量子雷达到底有多厉害?看完你就知道了
扒皮观察室
量子雷达属于一种新概念雷达,目前只有中国等少数国家掌握核心技术,它很好的解决了传统雷达对探测目标无法成像的技术难题,大幅度提升了雷达的综合探测性能。它脱离了传统雷达的探测的框架体系,颠覆了传统雷达的技术和理论。量子雷达可以轻易探测隐形战机,而且几乎不会被干扰,是F-22、F35等隐形战机的克星。中国的量子技术一直都走在世界的前列,相信中国已经掌握了量子雷达技术,而且属于世界先进水平,有媒体表示,中国的量子雷达的有效探测距离达到1000公里,是其他国家量子雷达原型探测距离的5倍左右。
美国海军C-2“灰狗”舰载运输机(资料图)【环球网快讯】英国广播公司1
航母作为大国的象征,集空海天作战于一体,是现代战争的核心力量,航母的技隐形战斗机的克星来了,我国研发出量子雷达,可瞬间发现敌机!隐形战斗机的克星来了,我国研发出量子雷达,可瞬间发现敌机!妹夫家军情百家号关于中国最新量子雷达的问世引发了世界各国的广泛关注,俄罗斯军事专家表示,中国这种新量子雷达如果可以保证足够的稳定性,批量生产并投入使用,那么未来战争的格局将会给彻底改变,中国将在战争中拥有更大的筹码,让隐形飞行器无所遁形。有关消息报导,中国一直在侦查隐形飞行设备上面都有很大的投入,因此有关技术也走在了世界前列。而最新研发的量子雷达则是雷达技术的一项重大突破,这是由于量子雷达能够迅速侦察到隐形飞行器,让隐形设备现出原形。不过这种雷达也有自身的缺陷,那就是体格过于庞大,精确性并非次次都到位。不过量子雷达具有很高的敏感性,可靠稳定,很弱的隐形飞行器信号就可以被它瞬间发现。一旦这种量子雷达经过试验而投入使用,那么隐形技术将会彻底的终结。尤其是美国战斗机的建造首先考虑的就是其自身的隐蔽性,因此美国花费了巨资来研发隐形技术,包括最新的无人机都采用了隐形技术。然而中国量子雷达如果服役,就会使得美国各种隐形战机失去自身的意义,其自身的优势将会完全耗尽,隐形战机瞬间就会变成普通战斗机而被发现。不过中国和俄罗斯在飞机研发的过程中,也会使用一些隐形技术,比如说J-20、T-50等战机,不过对于隐形技术的投入并不多。而且中俄等国在研发新型战机的时候,也在不断升级现有的战斗机,使得以前的战斗机技术得到了更大的改进。可是美国却不愿做这样的“蠢事”,他们耗费巨资去研发F-35,到最后极有可能变成世界战斗机历史上的一个笑柄。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。妹夫家军情百家号最近更新:简介:武器装备、军史战史、一切与你的想象相关!作者最新文章相关文章中国量子雷达已通过测试 隐身战机将无所遁形
来源:综合
原标题:外媒关注中国量子雷达:隐身战机将无所遁形
第1页 :中国量子雷达已通过测试
[提要]  有外媒报道称,中国国防企业宣布研制出能轻松发现隐形飞机的量子雷达,这种未来雷达已于上个月顺利通过测试。据悉,飞机和潜艇的隐形能力在当今是非常重要的性能,在战斗中带来显著优势,谁先看到谁就赢的规律仍然存在。但随着量子雷达的出现,隐形能力将不复存在。
  据俄媒报道,中国已研制出量子雷达,其敏感度很高,发现的可靠性也很高,即使目标信号微弱,也能被其发现。这预示着,量子雷达服役后将意味着隐形的终结!据悉,美国在2014年研制和购买F-35的计划达到4000亿美元,然而大量引进量子雷达后,F-35将失去存在的意义。图为美军编队飞行的F-22与F-35B。
  参考消息网10月18日报道:外媒称,中国国防企业宣布研制出能轻松发现隐形飞机的量子雷达。这种应用量子纠缠原理的雷达与传统雷达大不相同。值得一提的是,这种未来雷达已于上个月顺利通过测试。
  据俄罗斯《晨报》10月6日报道称,中国国家航天局此前宣布将第一枚量子卫星送入轨道,它使用纠缠光子来编译信号。
  中国最新研究成果的工作原理是光子纠缠:两组光子无论相隔多远都彼此保持联系。这样一来,一组光子向目标方向形成光束,便可同时研究另一组光子(对照组)的特性。
  根据对照组的特性可以得知发出的光子是否受到影响。比如,如果发出的光子束遇到阻碍,就会产生脉冲,被对照组吸收,进而导致对照组光子特性(速度、偏振等)的变化。光子相互作用原理不仅让“看到”隐形战机或潜艇成为可能,还能帮助雷达避免干扰,哪怕其他目标试图通过发送假信号来欺骗雷达。
  延伸阅读:
(责任编辑:卫嘉)
&&&&&&</div
军事热点推荐
令计划的独生子令谷在车祸中当场死亡…[]
军事历史精品
客服热线:86-10-
客服邮箱:砸隐形战机饭碗,量子雷达来了_网易新闻
砸隐形战机饭碗,量子雷达来了
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
(原标题:砸隐形战机饭碗,量子雷达来了)
  量子雷达将成隐形战机“克星”。图为美国先进的F-22隐形战机。
  中国电子科技集团第14研究所(以下简称“中国电科14所”)8月25日宣布研制成功中国首部基于单光子检测的量子雷达系统,达到国际先进水平。此前在8月16日,中国自主研制的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”成功发射。国内科研团队相继在量子通信和量子计算上取得技术突破后,中国在量子雷达领域再下一城。分析人士认为,量子雷达未来将成为隐形战机的“克星”。  美要用来探歼-20的雷达中国整出来了  量子雷达技术是近年来在量子计量领域新兴的一个重要研究方向,主要是利用光量子不同于经典电磁波的物理特性实现对目标的准确测量。早在1966年就有人提出了在雷达系统中使用量子信号的可行性论证。20世纪八九十年代,随着量子纠缠现象的研究深入,量子密钥分发研究取得了显著的进展,量子雷达研究也开始升温。  2012年,在美国高级研究计划局的资助下,美国罗切斯特大学光学研究所研究团队成功研发出一种抗干扰的量子雷达,利用偏振光子的量子特性来对目标进行探测和成像。该研究团队宣称,由于任何物体在收到光子信号之后都会改变其量子特性,可轻易探测到隐身飞机,而且几乎不可被干扰。  量子雷达把量子信息技术引入了经典的雷达探测领域,可以解决传统雷达在探测、跟踪和成像方面的技术瓶颈,提高雷达的抗干扰能力,成为对付隐身目标的终极大杀器。那时,歼-20刚横空出世不久,于是量子雷达这一前沿技术就成了美国媒体眼中歼-20、T-50等刚面世隐形飞机的“克星”。  今年,就在中国墨子号量子卫星成功发射后不久,也传来了中国电科14所在量子雷达领域取得突破的捷报,达到国际先进水平。突破属厚积薄发有百公里级探测威力  面对这个雷达技术领域跨越式发展的宝贵机遇,中国也开展了量子雷达技术的相关研究。  据专家披露,中国的相关研究已做了很多年,之前做的量子成像方面的工作,确实有突破云雾等特点,但成像过程还是比较复杂的,流程也较漫长,实用性还有待发展,而且很难说叫量子成像。可以说,本次实现的技术突破是多年技术积累的结果,并非为了追赶近期“墨子”号掀起的量子热。  此次中国电科14所研制成功的中国首部基于单光子检测的量子雷达系统,由其智能感知技术重点实验室研制,在中国科学技术大学、中国电科27所以及南京大学等协作单位的共同努力下,完成了量子探测机理、目标散射特性研究以及量子探测原理的实验验证,并且在外场完成真实大气环境下目标探测试验,获得百公里级探测威力,探测灵敏度极大提高,指标均达到预期效果,取得阶段性重大研究进展与成果。  科技人员研究发现量子接收系统的噪声基底极低,相比传统雷达的接收机,噪声基底能够降低若干个数量级。雷达作用距离可以大幅提升数倍甚至数十倍。从而大大提升雷达对于微弱目标,甚至隐身目标的探测能力。水平属国际先进实用化尚需时日  隐身战机的探测,一直是现代雷达的难点。一定程度上,在隐身战机面前,常规雷达预警系统已经和筛子差不多了。以量子态作为接收对象的量子雷达,可解决传统雷达平台探测隐身目标和电子战下的生存等诸多瓶颈,是现代隐身和电子对抗技术当之无愧的克星。  中国电科14所本次技术突破就属于量子探测领域,是业界比较看好的技术。美、日、意、德等国对此也都有研究,且技术发展较快。目前,中国在该领域仅处于技术先进水平,还不是领先状态,需继续努力。  同时,量子雷达是一个新兴的研究领域,其理论和实验研究处于起步阶段。从应用的角度,现有的量子雷达距离实用化也许仍有一段距离,但有专家断言,量子雷达将会是“未来预警体系中的核心”。
  据悉,目前中国电科14所智能感知技术重点实验室在量子雷达研究方向上已建立了基本的研究环境,具备了量子雷达系统设计、系统研制以及实验验证的初步能力,为后续进一步开展微波量子雷达奠定了重要的理论和实验基础。  为什么下一步是微波量子雷达?如果能够使量子雷达工作于传统雷达频段(3MHz-300GHz),尤其是微波频段,那么量子雷达将具有全天候、全天时的工作能力,那么量子雷达将朝着实用化迈进一大步。未来量子雷达实用化后,隐身飞机和电子干扰机都要为饭碗发愁了。  据中国电科14所微信号、观察者网、腾讯等
(原标题:砸隐形战机饭碗,量子雷达来了)
本文来源:大众网-齐鲁晚报
责任编辑:王晓易_NE0011
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
加载更多新闻
热门产品:   
:        
:         
热门影院:
阅读下一篇
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈&& 来源:新华网&&
八卦门?竞技场
他们为加拿大全国年轻的裁判树立了榜样,而在过去一个赛季
粤侨办主任吴锐成赴港拜访粤籍社团共商合作大计
老师不让孩子吃饭
蓝色风暴席卷世界杯
增值电信业务经营许可证号:鲁B1-号
广播电视节目制作经营许可证号:(鲁)字第231号
短消息类服务接入代码使用许可证号:鲁号[-A021
信息网络传播视听节目许可证号:1210658&鲁ICP备号}

我要回帖

更多关于 量子雷达骗局 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信