تتطلب منصات الرادار التكتيكية الحديثة المخصصة لأنظمة المراقبة الجوية الأرضية، وشبكات رادارات مكافحة الطائرات بدون طيار، ومحطات رادارات التتبع موديولات الواجهة الأمامية لـ AESA قادرة على التوجيه الإلكتروني السريع للحزمة. وتتسبب هياكل التوجيه الميكانيكية القياسية في حدوث تأخير في التتبع وزيادة التآكل الميكانيكي للمكونات. وعبر دمج هوائي مصفوفة المسح الإلكتروني النشط بنطاق X في بنية الرادار الكاملة، يمكن لمهندسي التصميم تحقيق إعادة تموضع سريعة للحزمة عبر محوري السمت والارتفاع في آن واحد.
ويعالج موديول MCW-X32x32-1024 متطلبات تتبع الأهداف المتعددة هذه من خلال بنيته ذات الحالة الصلبة المكونة من 1024 عنصراً. ويقوم موديول هوائي AESA هذا بتوليد أنماط إشعاع قابلة للتوجيه إلكترونياً مع تحكم دقيق للغاية في السعة والطور. ويوفر الموديول أداء تردد راديوي معتمداً ومقاساً ومناسباً للتكامل المباشر في منصات الرادار الحديثة.
المواصفات الفنية والدعم الهندسي
هل تحتاج إلى معلمات الأداء الكاملة أو تقارير الاختبار المصنعية أو الدعم المخصص لهذه الفئة؟

التطبيقات النموذجية والمزايا الرئيسية
تم تصميم موديول هوائي AESA هذا للتكامل المباشر في المنظومات المتنوعة ذات الموثوقية العالية:
- رادارات التحكم في إطلاق النار: توفر عروض حزمة ضيقة ودقة زاوية عالية للغاية للاستغلال المثالي لعمليات التتبع والتهديف.
- رادارات المراقبة الجوية الأرضية: تدعم نطاقات كشف ممتدة وتغطية شاملة بفضل إعادة تموضع الحزمة بسرعة فائقة.
- الكشف المتنقل عن التهديدات: تتوافق البنية المتماثلة لشبكة المصفوفة 32 × 32 لتقليص البصمة الفيزيائية فوق المركبات المتنقلة.
1. الخصائص الكهربائية ومواصفات مصفوفة الهوائي
توفر مواصفات مصفوفة الهوائي القياسية لمصممي الرادارات مساراً يمكن التنبؤ به لنمذجة ميزانية ارتباط الإرسال. ويتم دعم كل عنصر في موديول MCW-X32x32-1024 بواسطة قناة جهاز إرسال واستقبال المصفوفة المرحلية النشطة الفردية التي تجمع بين استقبال منخفض الضوضاء، وتضخيم طاقة خطي، وشبكات ضبط السعة والطور عالية الدقة:
- تردد التشغيل (8.5-10.5 جيجاهرتز): نطاق ترددات محسن ومعد خصيصاً لمهام رادارات التتبع التكتيكية ورادارات التحكم في إطلاق النار.
- مصفوفة نشطة 32 × 32 (1024 عنصراً): بنية شبكة متماثلة تضمن الحصول على عروض حزمة متطابقة في كلا مستويي مسح الإشارة.
- القدرة المشعة الفعالة المتناحية (EIRP) القابلة للتهيئة (حتى +65 ديسيبل ميلي واط): يعتمد ذلك على تهيئة مضخم الطاقة ومستويات إمداد الطاقة الكلية للمنظومة.
- نطاق التوجيه الإلكتروني (±60 درجة): توفر قدرة توجيه إلكتروني واسع الزاوية للحزمة على محوري السمت والارتفاع للتخلص تماماً من قيود التوجيه الميكانيكي التقليدي للحزمة.
- موصلات قياسية SMP ذكور مدمجة في اللوحة الخلفية: واجهة تردد راديوي متوافقة ومصممة للتعامل مع التوجيه عالي الكثافة للمسارات متعددة القنوات في المساحات الضيقة والمحدودة على اللوحة الخلفية.
- دعم النماذج الأولية المخصصة: متوفر للتصميمات المخصصة للمصفوفات الفرعية وشبكات التغذية المدمجة بدءاً من حد أدنى للطلب يبلغ قطعة واحدة فقط.
2. توجيه الحزمة ثنائي الأبعاد واستقرار الطور
يعتمد تحديد الموقع الديناميكي للحزمة في الزوايا الواسعة على الحفاظ على تماسك طور استثنائي في ظل سرعات تبديل خاطفة. وتتيح استجابة الهيكل المتطور بالاقتران مع هوائي توجيه الحزمة ثنائي الأبعاد تتبعاً مستمراً للأهداف المتعددة. ويدعم موديول MCW-X32x32-1024 توجيهاً إلكترونياً سريعاً للحزمة بزاوية ±60 درجة. وتدعم هذه القدرة رادارات المراقبة الأمنية للمحيط، والرادارات المحمولة جواً، وتطبيقات تتبع الأهداف المتعددة. ويظل توزيع الكسب المكاني مستقراً للغاية أثناء التشغيل، مما يمنع حدوث تراجع في دقة التتبع عند زوايا المسح الحادة.
3. الإدارة الحرارية وواجهات الربط الخلفية عالية الكثافة
يتطلب الحفاظ على طاقة خرج عالية ضمن شبكة مصفوفة مدمجة متطلبات صارمة للإدارة الحرارية وتصميمات ربط متينة. وإن الإدارة الفعالة لتبديد الحرارة الموضعية في هوائيات الرادار ذات مصفوفة المسح الإلكتروني النشط المدمجة تعد أمراً أساسياً للحفاظ على الموثوقية طويلة المدى للمكونات النشطة. وتركز الكثافة العالية لتكامل العناصر مضخمات التردد الراديوي النشطة في شبكة فيزيائية ضيقة ومحصورة. ولمنع حدوث ارتفاعات مفاجئة في درجة حرارة الوصلة لأشباه الموصلات، تم تحسين تصميم اللوحة الخلفية ليتوافق مع المشتتات الحرارية بالهواء القسري أو ألواح التبريد السائل.
ويتم التعامل مع مسارات التوجيه الكهربائي من خلال موصلات تردد راديوي SMP ذكور ذات تعشيق غير مرئي (blind-mate). وتتوافق بنية اللوحة الخلفية عالية الكثافة هذه مع الانحرافات المحورية، مما يحمي مكونات جهاز الإرسال والاستقبال النشطة من الإجهاد الميكانيكي أثناء الصدمات والاهتزازات التكتيكية في الميدان.
4. دعم الهندسة والتخصيص
يتم دعم تصميمات المصفوفات الفرعية المخصصة بالكامل لتلبية قيود المساحة والوزن والحمولة الخاصة بكل منصة. وغالباً ما تتطلب الفتحات التكتيكية تعديلات فيزيائية أو كهربائية لتلائم المعلمات الفريدة لمركبة الحمل. ويقدم فريقنا الهندسي خدمات تطوير نماذج أولية سريعة لهندسة مصفوفات 32 × 32 المخصصة، ونطاقات الترددات الفرعية الخاصة، وشبكات توزيع التردد الراديوي المدمجة. ونوفر هذا الدعم الهندسي بدءاً من حد أدنى للطلب يبلغ قطعة واحدة فقط لتسريع اختبارات الفحص والتقييم الأولي على طاولة الاختبار. يرجى الاتصال بفريق هندسة التطبيقات لدينا لطلب ملفات التصميم ومحاكاة البيانات الهندسية.
الأسئلة الشائعة
س1: في ظل أي ظروف تتناسب قدرة EIRP لمصفوفة AESA ثنائية الأبعاد مع مربع عدد العناصر؟
في بيئة الدمج المتماسك المثالية للقدرة، يمكن أن تقترب قدرة EIRP نظرياً من مستوى يتناسب مع مربع عدد العناصر النشطة (N²) في مصفوفة AESA. ومع ذلك، تواجه الأنظمة العملية في التطبيقات التكتيكية الحقيقية خسائر حتمية. وتكون قدرة EIRP الفعلية المحققة في حسابات ميزانية الارتباط محدودة بخسائر المسح (scan loss) عند الزوايا الواسعة، والاقتران المتبادل بين عناصر البث المتقاربة، وخسائر إدخال شبكات التغذية المشتركة، والتباين التكنولوجي في كفاءة مضخمات القدرة الفردية.
س2: لماذا يفضل استخدام موصلات التردد الراديوي SMP ذكور على واجهات SMA القياسية في اللوحة الخلفية للمصفوفة؟
تجمع مصفوفات AESA النشطة عالية الكثافة مئات من مسارات التردد الراديوي في مساحة فيزيائية مدمجة للغاية. وتعد موصلات SMA ذات اللولب القياسي كبيرة الحجم وثقيلة الوزن، ولا تدعم التصميم من نوع التعشيق غير المرئي (blind-mate) اللازم للتجميعات المركبة. وتدعم موصلات SMP ذكور ذات التوصيل بالضغط أقصى كثافة ربط ممكنة في المساحات الضيقة التي لا يمكن لموصلات SMA ذات اللولب دعمها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتقبل الانحرافات الميكانيكية المحورية والقطرية، وتمتص التمددات الحرارية وتوفر مقاومة فائقة للصدمات والاهتزازات العالية في التطبيقات المتنقلة.
س3: ما هي الاحتياطات الخاصة بالواجهة الحرارية الموصى بها عند تركيب موديول MCW-X32x32-1024؟
لمنع تراكم الحرارة وتأمين استقرار عمر النظام، يجب ربط الهيكل المعدني الخلفي للمصفوفة بمشتت حراري بالهواء القسري أو لوح تبريد سائل. ومن الضروري وضع مادة واجهة حرارية (TIM) ذات موصلية عالية عند نقطة الاتصال لتقليل المقاومة الحرارية البينية والحفاظ على وصلات أشباه الموصلات النشطة ضمن حدود درجات الحرارة الآمنة للتشغيل المستمر.
س4: هل يمكن تخصيص بنية مصفوفة AESA ثنائية الأبعاد هذه لنطاقات ترددات خارج النطاق من 8.5 إلى 10.5 جيجاهرتز؟
نعم. على الرغم من أن التصميم القياسي لموديول MCW-X32x32-1024 محسن لنطاق X، إلا أنه يمكن إعادة تصميم بنية موديولات الإرسال والاستقبال والمسافات البينية لعناصر البث لتتوافق مع ترددات النطاقات S و C و Ku و Ka. ويقدم فريقنا خدمات تصميم ومحاكاة كهرومغناطيسية وتطوير نماذج أولية سريعة للأجهزة بدءاً من حد أدنى للطلب يبلغ قطعة واحدة فقط.