新しい監視技術として、パッシブレーダーシステムは徐々に人々の注目を集めています。信号を送信する従来のレーダーとは異なり、パッシブレーダーは、商用放送や通信信号などの環境内の非協力的な光源を使用してターゲットを検出し、追跡します。この記事では、パッシブ レーダーの歴史的背景と、テクノロジーによってどのように発展し続けてきたかについて説明します。
パッシブ レーダー システムは、寄生レーダーまたはパッシブ協調測位とも呼ばれ、環境内の放射源 (放送信号など) からの反射を利用してターゲットを検出します。従来のレーダーは、物体までの距離を計算するためにパルス信号を送信する共有の送信機と受信機に依存しています。パッシブレーダーはサードパーティの信号を捕捉し、直接信号と反射信号の時間差を測定して、ターゲットの位置、方向、速度を推測します。
このシステムでは、送信機と受信機が異なる場所に配置されており、パッシブレーダーはバイスタティックレーダーの一種になります。この技術は、専用の信号を送信せずにターゲットを効果的に監視できるため、隠蔽され、干渉に抵抗することが困難になります。
パッシブ レーダー システムは軍事用途で優れているだけでなく、商業用途の拡大に伴い、より包括的な監視ツールになりつつあります。
パッシブレーダーの概念は実際には新しいものではありません。 1935年には早くも、イギリスのロバート・ワトソン・ワットがBBCの短波送信機を使い、最大12キロメートル離れた爆撃機を探知することに成功した。当時は技術的な制限により、初期のレーダー システムは主にバイスタティック レーダーであり、1930 年代には多くの国が防空ネットワークにそのような設備を使用していました。
デュプレクサの開発により、モノスタティック レーダー システムが徐々に初期のバイスタティック システムに取って代わりました。しかし、1950 年代初頭に散乱レーダー エネルギーの新しい特性が発見されると、バイスタティック レーダー システムは再検討され始めました。技術が進歩するにつれ、1980 年代にはデジタル信号処理の導入によりパッシブ レーダーが常に変化する放送信号をより効率的かつ正確に捕捉できるようになり、技術は復興を遂げました。
現在、パッシブレーダーの開発と応用は多様化しており、航空監視、海洋探知、国家安全保障など多くの分野で重要なツールとなっています。依存する情報源としては、デジタル音声放送、長距離放送テレビ受信機、全地球測位システム (GPS) などがあります。特に、デジタル放送信号の普及により、パッシブレーダーは既存の通信インフラストラクチャをターゲット検出に最大限活用できるようになりました。
パッシブレーダーの潜在的な利点としては、建設および運用コストの低減、隠蔽性の向上、広範囲の検出機能などが挙げられます。従来のレーダー技術と比較すると、これらの利点は、現代の絶えず変化する戦争環境において特に重要になります。
パッシブレーダー技術には多くの利点がありますが、課題がないわけではありません。たとえば、サードパーティの送信機に依存しているため、特定の状況では制限が生じます。また、周囲の放射線に依存しているため、特定の領域での動作精度に影響する可能性があります。さらに、現在の技術はまだ比較的未熟であり、多くの開発がまだ完成されていません。
それでも、科学技術の進歩と多面的な研究の発展により、パッシブレーダーの応用の見通しは依然として有望です。
世界各国の研究機関や大学は、パッシブレーダー技術の研究、特に信号処理や自動追跡システムの技術開発に力を入れており、目覚ましい成果を上げています。デジタル通信技術の継続的な進歩により、パッシブレーダーの応用シナリオはますます増えていきます。
結論パッシブ レーダー システムは、初期の理論的探求から今日の広範な応用に至るまで、長い進歩の道のりを経てきました。将来、本当に主流の監視技術になるのでしょうか?