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印度展示有源相控阵雷达,替代俄国落后装备,想法与现实反差太大

  第十三届印度航空展开幕时美军B-1B战略轰炸机也来给造势,印度空军的"光辉"战斗机伴航,虽然尽是通场后"枪骑兵"就飞走了,但对于印度来说这已经给足了face。
  在刚刚结束的"第十三届印度航展"上印度对外展示了巨量的新型战斗机、无人机的模型,其中包括:第五代隐身战斗机、隐身舰载战斗机、用"光辉"战斗机改造的大型无人机、隐身"忠诚僚机"、飞翼式无人机…等等,一大批下一代印度空军和海军航空兵的先进战机和导弹,这些航空武器装备的模型外表上看都较为的科幻,也体现了印度的大国雄心。
  与诸多的"科幻的飞机模型"相比,航展上还在展示了略不起眼的印度国产UTTAM有源相控阵雷达,它将安装在"光辉"MKI战斗机上,甚至还出现了放大版本,用于替换苏30MKI所使用的落后N011M(雪豹M)无源相控阵雷达…如果UTTAM真的研制出来这将是印度航空工业的一大进步。
  军迷们对于无源相控阵雷达和有源相控阵雷达之间的差别都很清楚,简单地说:无源相控阵雷达只有各个发射机,要将很大的功率通过复杂的线路分配给天线板上的每一个发射器,这些发射单元再通过计算机的控制,改变发射单元发射的雷达波束角度,进行空域或者地面进行扫描…但它只有一个发射器难免会出现故障,在地面测试时好说,马上进行排查和维修,问题是在空中咋办?发射机出现故障就会使雷达完全失灵!也就没法作战了只能返航,这是会贻误战机的,另外一个发射机发射机要将总功率分配给几百、上千的发射机难免会有分配不一的问题,也会影响到雷达在探测某些角度空域(地面)时距离和精度都很差,而且大部分都无源相控阵雷达不能同时进行空域和地面搜索,多任务能力不好。
  而有源相控阵雷达就好多了,它的雷达天线是有几百、上千个的小发射单元组成,就是将发射机和雷达波发射/接收器(T/R)组件制做在一起,组成一个单独小发射单元,每个小独立单元的发射功率只有几瓦,上千个共同发射就是几千瓦了,与无源相控阵雷达的总功率没有区别,但有源相控阵雷达这些小单元可以独立使用也可以与其它单元共同使用,一个天线基阵上的小单元在计算机的控制下,可以分配多角度对空中和地面进行扫描,也就是这些小单元一部分扫描空域一部分扫描地面,可以"一心二用"这样就大大的提高了雷达的使用效率,并且它们当中若是有一个单元故障也影响不到雷达的整体,其它单元仍然继续工作,也正是由于有源相控阵雷达这么多好处,它目前才是机载雷达的主要发展方向。
  但有源相控阵雷达的制造难度要比无源相控阵雷达高层不止一个等级,其难点主要集中在半导体材料和微电子器件的制造方面,图片里右上角就是有源相控阵雷达里的T/R组件,它只比一枚硬币大一点点(封装状态)但它是由多层的集成电路组成,里面还集成了:石英滤波器、振荡器、功率放大器…等等高级电子器件,想制造这个微电子产品必须要有强大的电子工业才行,否则就是妄想,即便是将雷达的工程图纸画出来,到了制造阶段也因为电子器件不过关难以制造出来,比如说:俄罗斯苏57战斗机所使用的N035和N036有源相控阵雷达,就因为韩国不再出口砷化镓半导体元器件制造不下去了,雷达制造不出来甚至会延误苏57的服役进度。
  T/R组件的框图画得很简单,问题是电子工业基础薄弱根本没法制造出来!
  对于印度的电子工业能力,看看印度的手机市场就知道了,完全被中韩美手机瓜分,即便是印度自己的品牌也是从我国进口的电子器件组装后完成的,几乎没有印度国内企业制造的,从电子工业角度来分析,智能手机当然是高科技产品,并且许多制造原理与其它电磁波类产品也是相通的,手机这种产品制造不好,也没有工业配套产业链,那么其它的电子产品也不可能有啥建树,更不要说技术要求比手机高出很多的相控阵雷达T/R组件了…所以,印度制造出来有源相控阵雷达是很遥远的事情!
  当然看到印度展示了这个有源相控阵雷达模型后,印度群众会自嗨!肯定会与巴基斯坦网友在Facebook里互撕的时候,很自豪地称:"印度很伟大",可以制造任何先进武器。
  你高兴就好!
  本文图片来自网络侵删。

从断裂的肌肉纤维中漏出的成分激活卫星肌肉干细胞熊本大学(KumamotoUniversity)与日本长崎大学(LangakiUniversity)的一项研究发现,在培养系统中建立肌肉损伤模型时,断裂的肌肉纤维泄漏的成分会激活卫科学家们发现了刺激小鼠肌肉细胞的化合物加州大学洛杉矶分校(UCLA)的研究人员已经发现了一种能在小鼠肌肉细胞中再现运动效果的化合物。这些发现发表在细胞报告医学杂志上。通常,肌肉在使用时会变得更强壮,这要归功于肌肉细胞内干细胞能修复小鼠大脑中帕金森损伤的回路干细胞能修复小鼠大脑中帕金森损伤的回路众所周知,成熟的大脑在创伤中风或帕金森症等退化性疾病造成的损伤后,修复自己的能力不佳。而干细胞提供了更好的神经修复的希望。但是大脑精密复杂性阻衰老过程中细胞衰老的变化可能影响老年人的健康日本熊本大学的研究人员提出,衰老过程中细胞衰老的变化可能影响老年人的健康。根据老年细胞分泌炎性细胞因子的特点,他们推测至少有四种不同的细胞衰老状态,这四种状态是由代谢和表观基因组的染色体看起来和你想象的不一样在高中课本中,人类染色体被描绘成两只被挤在一起的热狗一样摇摇晃晃的XS形状。但这些图像并不准确。在90的时间里,苏俊汉(音译)说,染色体并不是那样存在的。利用多路荧光原位杂交和超分人类干细胞的定制编程诱导多能干细胞(IPS)有可能转化为多种细胞类型和组织,用于drug测试和细胞替代。然而,这种转换的配方往往很复杂,很难实现。CenterforRegenerativeTherap真核细胞早期进化时间表揭晓通过分析数千个基因的重复,研究人员重建了导致真核细胞产生的进化事件,这些细胞是你肉眼所能看到的几乎所有生命的前兆。从简单的细菌细胞到复杂的真核细胞的进化时间表与以前所认为的不同。这科学家利用三维绘图技术揭开血液干细胞的神秘面纱PrincessMargaretCancerCentre的科学家们揭示了干细胞是如何在我们的一生中产生新的血细胞的方法,这是观察我们基因物质中巨大的未知的区域,这些区域掌握着细微的化学家发现有效的抑制剂来阻止sars2有些病毒可以通过一种与硫有机分子有关的机制进入细胞内。UNIGE的化学家已经发现了有效的抑制剂并阻止了SARSCoV2的摄取。细胞膜对病毒是不渗透的为了进入细胞并感染细胞,他们使用模拟为逆转细胞老化开辟了一条新的途径韩国科学技术院(KAIST)团队的研究结果为深入了解细胞衰退的复杂机制提供了一个潜在的策略,以减少和年龄老化及衰退细胞积累相关的影响。SingleCellTranscriptomi研究表明,某些氧化剂可以延缓细胞老化在高浓度时,活性氧被称为氧化剂对所有生物体的细胞都是有害的,并与衰老有关。但是瑞典Chalmers科技大学的一项研究表明,低水平的过氧化氢可以刺激一种有助于延缓酵母细胞老化的酶。C
光速与声速的比较光速和声速的比较声音在静止的空气中传播速度是330米秒,如果你在电动车上的速度是30米秒。当你骑着电动车向着声源方向运动时,你发现声音的传播速度是360米秒,当你背对着声源方向运动可观测宇宙的大小可观测宇宙的大小根据哈勃定律,银河系外星系退行速度v与我们地球的距离D成正比,即vHD,其中,H为哈勃常数。根据这个公式可以知道,当宇宙中的星系与我们地球的各向出现距离DcH时,其原子为什么不塌缩,正反宇宙为什么不湮灭原子为什么不塌缩?正反宇宙为什么不湮灭?道尔顿只提出了原子的概念。汤姆森在他发现电子的基础上提出了葡萄干布丁原子结构模型,认为原子内部正负电荷均匀分布而不显电性(电中性)。卢瑟福通人类移居火星的愿望可以实现了?来看看火星第一座城市规划设计图作为第一个在全球范围内提出将人类移民火星的马斯克(ElonMusk),这次却不是设计这个火星概念城市规划的设计者。来自美国的ABIBOO设计公司领导了火星上一座自给自足可持续发展的自然是随机猜测者,还是数学天才?进化论背后的终极数学哲学如果进化是一个计算问题,自然是如何处理它?此外,它与计算的巅峰人工智能有什么关系?根据新达尔文主义,大自然在很长一段时间里一直在盲目地选择基因突变中的变异。在这篇文章中,我试图通过理解数学基础的三种主要方式逻辑主义形式主义和直觉主义整个数学的基础是什么?整个数学推理是关于什么的?要回答这样的问题,可能需要首先理解当代三大数学哲学,即形式主义逻辑主义和直觉主义。典型的数学大师有希尔伯特(形式主义者),弗雷格(逻科拉茨猜想扮猪吃虎的超级数学难题,18万次迭代得到惊人的结果钻研复杂的数学总是一件令人愉快的事情。它不仅有助于提高思维能力,而且还会产生一种精神充实的愉悦感。科拉茨1到100,000序列,每个数字都连接到1。扮猪吃虎但是,在数学的黑暗深处,摩尔定律的死亡和再生熟悉技术机技术的朋友可能都听说过摩尔定律。所谓摩尔定律不过是英特尔创始人之一高登摩尔(GordonMoore)在1965年对芯片技术发展做的一个预言。他预言芯片上的晶体管数量密度每又一隐轰机将问世?美空军高调展示隐轰B21图片,透露了啥信息?众所周知,战略轰炸机是三位核一体战略核打击能力中至关重要的存在,其突出的作战能力以及重要的战略意义,使得其成为了任何国家都不容忽视的作战利器。如此一来,即使已经是已经成为军事强国的膨胀中的宇宙现代人生活在嘈杂的社会,难得有安静的时刻。设想你在一个晴朗的夏天去了空旷的山谷田野,如果有机会能在宁静的夏夜看看繁星满天的夜空,你一定会感慨宇宙是如此之浩瀚博大,如此的深不可测。图潜射俱乐部第八个成员!韩国成功试射潜射弹道导弹,需要警惕吗?大家都知道,今年5月韩国总统文在寅访美后,美国方面彻底松开了韩国导弹的限制。这不,松绑还不到两个月,韩国方面就已经开始跃跃欲试了。当时咱们就已经说过,若松开800千米射程的限制,韩