“你说得没错。”
许宁回答:“所以我们不会完全依赖储频过程。”
他进一步澄清道,实际上,他会省略部分储存步骤以提高效率。
这一说法震惊了在场的所有人,因为数字射频存储(dRFm)技术的一大优势正是其能够储存频率的能力。
郭林科迅速拿出纸笔递给许宁,他已经习惯了在这种关键时刻观摩专家的操作,并试图从中学习。
许宁接过工具,开始画起简单的坐标轴图解,展示他的想法。
许宁的想法是这样的:当接收设备捕捉到长时间的雷达信号时,不是一次性处理整个信号,而是分段进行。
它会快速地对信号的一小部分进行高精度采样,立即处理,然后由发射设备将这段信息发送出去。
接着,再对下一段信号做同样的事情,如此循环,直到处理完所有的雷达信号。
这种技术让接收和发射设备可以在同一个脉冲周期内轮流工作,彼此不会相互干扰。
因为每次采样和发送的时间相等,所以可以精准地截取雷达脉冲的一半,实现所谓的“半宽信号”干扰。
这看似简单的变化,却带来了意想不到的效果。
相比于传统的半周期采样-半周期转发模式,许宁的方法缩短了周期,但在制造虚假目标方面效果显着不同。
不仅如此,他还建议在处理算法上做一些创新,比如使用重复或循环转发的技术,而不是简单的直接转发。
这样做可以创造出大量的强逼真假目标,紧挨着真实目标出现,非常适合伴随式电子战机或战术飞机用于自卫或支援干扰。
通过调整吊舱中的软件参数,还可以改变假目标的特性,以适应不同的战场环境。
为了实现这一想法,他们需要更换一个更高级的FpGA(现场可编程门阵列)芯片;
并考虑改进天线研发,采用阿基米德螺旋天线,以确保在宽频带内的双向圆极化辐射和稳定的输入阻抗。
郭林科迅速记录下了这些要点,计划将需求发回总部,以便尽快获取新的元器件并进行升级。
与此同时,团队决定利用等待的时间来测试现有的一号吊舱,确保一切顺利。
尽管新算法非常聪明,但许宁也清楚,它仍然是一种妥协方案。
在相同的硬件条件下,这种方法的性能还是无法与通过物理空间分离实现收发隔离、能够全时接收和发送的系统相比。
不过,对于目前的任务来说,这个方案已经足够出色,而且可以在现有基础上快速实施。
团队一致同意按照这个计划行动,争取时间,尽快完成实验。
有时候,大确实有大好的优势。
在运8电子战飞机宽敞的机舱里,没有必要采用节省空间的间歇采样技术。
昨天晚上,我去172工厂检查,发现他们几乎完成了歼轰7战机的中期寿命升级。