量子雷達與傳統雷達的工作原理有哪些不同?看量子雷達的優點吧

2020-12-03 東方曉師爺
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普通的雷達依靠單純的對周圍輻射散布出電磁波,當電波遇到空中物體的表面後發生散射,判斷接收到的反射信號的能經過分析可以識別並判斷出目標位置與大小。但電波接收無法區分出電流雜亂波型和錯誤識別的目標,很多條件下分不清敵方幹擾手段散布的金屬錫制箔條和真正的飛機信號,對得到的信號處理手段十分單調,這在使用時帶來諸多的限制。量子雷達改變了這一局面。將量子化的技術帶到雷達探測。這種新型技術實現了無差別偵測空中對象並以此為原點進行量子基準的測距,簡單講只要空中有探測對象就可以被探測到。量子雷達和傳統雷達對空測量目標的方式很接近,但使用了新的光子替代了以往使用的電磁波,量子雷達是傳統雷達的補充,還不是完全取代和完全否定。

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量子雷達使用的技術亮點是光子,量子雷達使用了光子來對空中目標進行成像。技術上的原理是這樣的,任何的物體都會在接收到光子的信號之後馬上改變其量子的特性,所以用量子技術的雷達能夠輕易的探測到原來隱身的目標,比如可以隱身的飛機。想幹擾量子技術的雷達是不可能的,它不會被電子幹擾手段所幹擾,這種技術的原理與電子無關,使用的是光子。量子級密鑰的分配和傳統的加密算法一樣,如果進行信息盜取,量子信號就會改變量子的特性,竊取者的位置就會顯示出來。

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傳統雷達和量子雷達比是有一些缺陷的,首先是電磁波發射需要數十kw的能量源,功率如此大,電磁信號特徵就大,位置被探查出來的風險也大。而且對空中的隱身目標發現能力非常的弱。這項使用新量子技術的雷達對傳統使用電磁波的雷達有一定測量層面的優勢。如果能與普通雷達相結合,會是很不錯的提升選擇。

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