2.雷达:
比光学探测器更加古老的技术,就工作流程区分,有主动和被动式两种。
主动式雷达的基本结构就是一个定向发射源和一个接收机,通过接受目标反射的雷达波来进行探测,虽然技术上比较简单,而且视距较远,但是缺点也很多:容易被吸波涂料、角反射器、电子干扰源和箔条散布等中低技术特殊武器干扰,并且在地形复杂的环境下会有近地面侦测盲区。针对这些问题,通常用长短波雷达结合和采用按程序定时变换雷达波频谱的方式来对抗,但缺点始终存在。
被动式雷达只有接收机,而没有定向发射源,它通过接受目标自身发射的电磁波或红外特征来进行侦测,相对于主动雷达,受吸波涂料、角反射器和箔条散布的干扰明显较小,但是因其灵敏度较高,容易因太阳辐射而产生误判,且侦测的距离受限于目标自身的电磁-红外放射强度,因此亦有其局限性。
3.红外(热成像)探测器:
专门侦测目标热辐射的侦测工具,应用范围很广,工作原理和优缺点同被动雷达,但基本构造更接近光学探测器,可以说是两者的延伸。
4.引力雷达:
就工作原理而言,引力雷达可分为陀螺式和泰斯拉式两种。
陀螺式引力雷达的工作原理和地球上的潮汐很相似,外部大质量物体的引力,使悬浮陀螺偏移,陀螺周围布置的高灵敏传感器就会将这个偏移量转换成电信号,从而在雷达上显示出来。
而泰斯拉式引力雷达则是通过重力制御装置生成小范围重力干涉场,外部大质量物体的引力使重力干涉场发生波动,从而使重力制御装置的电流负荷发生变化,只要检测这个变化,就能侦测到目标的位置。
无论哪种原理,单一的引力雷达只能测出引力的强度和方向,如果在舰体不同的位置安置引力雷达,组成阵列,那么各个引力方向的交点,就是目标所在的位置。
如果大质量目标较多,或者是在移动中,那么就会发生惯性或引力混淆,所以在实际应用中,要与各种探测器的探测数据进行比较,经过计算排除战舰本身运动状态的影响和其他传感器发现的目标以后,才能得出隐藏的大质量目标所在的位置。
因为是基于目标质量的侦测,一般的匿踪系统和干扰因素对引力雷达没有任何效果。