2026年7月8日,2025年度國家最高科學技術獎揭曉,著名雷達專家、中國工程院院士賁德獲此殊榮。
![]()
官方介紹中首次提到,他是我國"天基監視雷達技術"的先行者,證實我國已開展天基監視雷達的研究和部署。
天基監視雷達部署在地球大氣層外的空間平臺上,通過微波電磁波實現目標探測、跟蹤和識別。
![]()
與普通對地遙感合成孔徑雷達衛星不同,遙感衛星以測繪成像為主,而天基監視雷達的核心使命是對空間、空中、海面及地面的機動目標進行常態化監視探測。
相比陸基、機載雷達,天基雷達的優勢明顯。
陸基雷達受地球曲率限制存在盲區,機載雷達受航程限制難以持續覆蓋。天基雷達依托軌道平臺,不受國界、氣象和晝夜約束,真正具備全天候、全天時、大范圍探測能力。
![]()
現代天基監視雷達的核心工作模式主要有三種:合成孔徑成像,可穿透云層與植被偽裝實現高分辨率成像;地面動目標顯示,精準捕捉地面車輛和海面艦船;空中動目標顯示,專門針對飛機、導彈等目標。
小到空間碎片,大到彈道導彈和戰略轟炸機,都在其探測范圍內。
美國最早開展天基監視雷達研究。
上世紀80年代提出概念方案,1998年啟動Techsat 21分布式衛星雷達計劃,驗證了技術可行性。2005年將原計劃重組為"空間雷達"計劃,遠期目標是用60至80顆衛星組網實現全球連續監視。
![]()
如今美國已建成以天基空間監視系統、天基紅外系統為核心的監視體系,技術能力成熟。
我國系統性研究始于21世紀初賁德院士的前瞻性布局。
當時國內雷達研究集中在陸基、機載領域,天基方向基礎薄弱,面臨平臺熱控、大型天線展開、高效收發組件、雜波抑制等一系列難題。賁德院士率先梳理出完整的技術體系,搭建起基礎理論框架,填補了國內空白。
![]()
經過二十余年攻關,我國已建成階段性天基監視能力。
通過合成孔徑雷達衛星星座,實現多分辨率、大幅寬的全域數據獲取;通過"2+4"組合式小衛星星座,實現低軌空間目標常態化跟蹤。
與美國以光電、紅外探測為主的路線不同,我國重點強化有源雷達探測能力,徹底規避了光照和氣象對無源探測的限制。
同時已完成天基逆合成孔徑成像技術在軌驗證,具備機動目標結構識別能力。
我國天基監視雷達將沿著體系化、智能化、協同化三個方向發展。
體系化層面,推進多層軌道混合星座部署,整合低軌高重訪、中軌廣覆蓋、高軌持續監視的優勢,構建全域無間隙監視網絡。
技術層面,重點研發分布式相參雷達技術,通過多星信號級合成實現探測能力指數級提升。
協同層面,推動天基雷達與光電、紅外探測裝備組網,打通多域數據鏈路,構建一體化太空態勢感知體系。
![]()
賁德院士的獲獎,既是對個人科研生涯的褒獎,也是對我國天基監視雷達領域全體科研人員的認可。
從理論空白到體系化能力,這條自主攻關之路,撐起了中國的空天安全屏障。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.