2026年7月8日,2025年度国家最高科学技术奖揭晓,著名雷达专家、中国工程院院士贲德获此殊荣。

【贲德院士的介绍中,提到了天基监视雷达】
官方介绍中首次提到,他是我国"天基监视雷达技术"的先行者,证实我国已开展天基监视雷达的研究和部署。
天基监视雷达部署在地球大气层外的空间平台上,通过微波电磁波实现目标探测、跟踪和识别。

【天基监视雷达的示意图】
与普通对地遥感合成孔径雷达卫星不同,遥感卫星以测绘成像为主,而天基监视雷达的核心使命是对空间、空中、海面及地面的机动目标进行常态化监视探测。
相比陆基、机载雷达,天基雷达的优势明显。
陆基雷达受地球曲率限制存在盲区,机载雷达受航程限制难以持续覆盖。天基雷达依托轨道平台,不受国界、气象和昼夜约束,真正具备全天候、全天时、大范围探测能力。

【弹道导弹预警】
现代天基监视雷达的核心工作模式主要有三种:合成孔径成像,可穿透云层与植被伪装实现高分辨率成像;地面动目标显示,精准捕捉地面车辆和海面舰船;空中动目标显示,专门针对飞机、导弹等目标。
小到空间碎片,大到弹道导弹和战略轰炸机,都在其探测范围内。
美国最早开展天基监视雷达研究。
上世纪80年代提出概念方案,1998年启动Techsat 21分布式卫星雷达计划,验证了技术可行性。2005年将原计划重组为"空间雷达"计划,远期目标是用60至80颗卫星组网实现全球连续监视。

【美国天基监视雷达示意图】
如今美国已建成以天基空间监视系统、天基红外系统为核心的监视体系,技术能力成熟。
我国系统性研究始于21世纪初贲德院士的前瞻性布局。
当时国内雷达研究集中在陆基、机载领域,天基方向基础薄弱,面临平台热控、大型天线展开、高效收发组件、杂波抑制等一系列难题。贲德院士率先梳理出完整的技术体系,搭建起基础理论框架,填补了国内空白。

【国产高分三号卫星】
经过二十余年攻关,我国已建成阶段性天基监视能力。
通过合成孔径雷达卫星星座,实现多分辨率、大幅宽的全域数据获取;通过"2+4"组合式小卫星星座,实现低轨空间目标常态化跟踪。
与美国以光电、红外探测为主的路线不同,我国重点强化有源雷达探测能力,彻底规避了光照和气象对无源探测的限制。
同时已完成天基逆合成孔径成像技术在轨验证,具备机动目标结构识别能力。
我国天基监视雷达将沿着体系化、智能化、协同化三个方向发展。
体系化层面,推进多层轨道混合星座部署,整合低轨高重访、中轨广覆盖、高轨持续监视的优势,构建全域无间隙监视网络。
技术层面,重点研发分布式相参雷达技术,通过多星信号级合成实现探测能力指数级提升。
协同层面,推动天基雷达与光电、红外探测装备组网,打通多域数据链路,构建一体化太空态势感知体系。

贲德院士的获奖,既是对个人科研生涯的褒奖,也是对我国天基监视雷达领域全体科研人员的认可。
从理论空白到体系化能力,这条自主攻关之路,撑起了中国的空天安全屏障。
更新时间:2026-07-14
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