海軍裝備了第一艘配備下一代武器的新型 Flight III 驅逐艦
激光武器、電子戰、遠程精確打擊武器和超視距導彈攻擊只是美國海軍新的 DDG 51 Flight III 驅逐艦艦隊計劃擴展的海上作戰任務組中的一小部分,一種新型戰艦,旨在提高該軍種在公海發動大規模戰爭的能力。新型先進艦船的技術骨干是一個新的高功率遠程雷達系統家族。
這些新型先進艦船的技術骨干,現已集成在第一艘 Flight III 驅逐艦 USS Jack Lucas 上,是一個新的 AN/SPY-6 高功率、高靈敏度、遠程雷達系統家族,可帶來在威脅跟蹤、識別和反擊方面呈指數級改進。
AN/SPY-6 雷達,以前稱為防空導彈防御雷達,旨在同時定位和區分多個軌道,并帶來指數級更多的跟蹤和檢測。雷神公司的 SPY-6 具有探測來襲威脅物體的技術能力,其距離是大多數現有雷達的兩倍,尺寸是現有雷達的一半,使船只能夠探測到接近的敵方無人機、直升機和低空飛行的飛機以及來襲的彈道導彈......在單個集成系統上。
例如,在戰術場景中,敵人可能會通過同時協調來自無人機、反艦巡航導彈、戰斗機甚至水面艦艇的多次攻擊來試圖壓倒艦船防御。新的 SPY-6 雷達可以大大提高指揮官一次識別和應對多種威脅的能力,因為靈敏的多波段雷達將使他們能夠做出更快、更明智的決策。艦船防御者將以更短、更高效的傳感器到射手的時間作戰,因此可以優化反擊策略。
雷神公司綜合防御系統海軍雷達系統主管斯科特·斯賓塞告訴《勇士》雜志:“威脅的機動方式不同,你越早驗證那個物體是什么并在遠處看到它,你就能弄清楚使用什么武器來對付它。”在一次采訪中。Arleigh Burke 級導彈驅逐艦 USS Arleigh Burke (DDG 51) 于 2018 年 10 月 7 日穿越地中海 - 資料照片。
雷達的工作原理是以光速發送一系列電磁信號或“脈沖”,這些信號會從物體或威脅上反彈,并返回識別物體形狀、大小、速度或距離的返回信號信息。
分析返回信號的速度、頻率、范圍和變化,使雷達操作員能夠以特定威脅可能是什么的方式繪制渲染或精確“圖片”。因此,SPY-6 等更靈敏的雷達將使船只能夠在更遠的距離上探測到更小的物體,并提供更高程度的關于物體的詳細信息,有時可以有效區分威脅來自彼此或來自不具威脅性的物體。關于系統靈敏度的確切維度,有時會有不同的數字或指標;一位海軍項目經理曾經告訴Warrior,AMDR 比以前的雷達強大 35 倍。SPY-6 改進的功率密度、輸出和效率是通過一種稱為氮化鎵的化合物半導體技術實現的,該技術可以放大微波頻率的高功率信號;雷神公司官員解釋說,與現有的常用材料(如砷化鎵)相比,它能夠更好地檢測更遠距離的物體。