俄专家接受采访坦诚差距:新一代雷达核心材料没立项,美中已突破

"\u003Cdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F746fed75e8034226a630a355c62106af\" img_width=\"810\" img_height=\"438\" alt=\"俄专家接受采访坦诚差距:新一代雷达核心材料没立项,美中已突破\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在2019年6月的俄罗斯《国防》杂志采访中,季霍米罗夫仪表制造科学研究所(NIIP) 总经理尤里·别雷接受了采访,他在采访中坦诚:\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E“仍然没有为有源相控阵天线的收发器元器件研发氮化镓技术的项目,这个项目将需要打通从原材料到生产线的整条技术链。在这方面,美国和中国已经领先。”\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E目前有源相控阵天线的核心器件材料依然是砷化镓,这种半导体材料可以实现高效率的电波发送和接收,俄罗斯已经有足够的能力将其国产化。早期的砷化镓材料非常昂贵,极大的限制的军用雷达的性能研发和采购数量。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002Fc924981398ad497bb402a0055b6d34c5\" img_width=\"929\" img_height=\"444\" alt=\"俄专家接受采访坦诚差距:新一代雷达核心材料没立项,美中已突破\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E图:一种Ku波段的收发器组件\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E但是在进入互联网时代、尤其是高速无线通讯(比如3G、4G乃至于今天的5G)时代以后;微波通讯的民用市场出现了爆发性的增长,这使得砷化镓的器件需求变得极其普遍——从手机到基站。仅2014年度,全球手机的砷化镓器件需求就超过120亿颗。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这种需求极大的提高了砷化镓的生产规模,降低了它的价格,并将其性能潜力几乎挖掘殆尽。而它的传统用途——军用无线通讯、雷达等,也极大的受益于此。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F17a762a07a9246f481d62289f98ab6e2\" img_width=\"427\" img_height=\"210\" alt=\"俄专家接受采访坦诚差距:新一代雷达核心材料没立项,美中已突破\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp3.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002F69abe55b8589489c9ea4f3d2b648d4b4\" img_width=\"1121\" img_height=\"1111\" alt=\"俄专家接受采访坦诚差距:新一代雷达核心材料没立项,美中已突破\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E\u003Cbr\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp class=\"ql-align-center\"\u003E图:有源相控阵雷达天线阵列由大量收发器组件构成\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E尤其是传统上电子技术水平较差的国家,如俄罗斯,能够掌握砷化镓器件的生产技术,极大程度上是通过商业电子器件的生产技术引进而获得的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E氮化镓的定位与砷化镓非常类似,它的性能潜力要比砷化镓优越得多;但是在早期也遭遇了砷化镓当年的问题:生产和加工的难度很大,价格非常高昂。而促使氮化镓从军事科研实验室和少数验证型号开始变的普及的原因,依然是民用市场的旺盛需求;比如现在的5G技术体系,就极大的建立在氮化镓为基础材料的高性能器件上。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E"
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