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众人的注意力被再次吸引到常浩南这边。
“常工你是指……”
刚刚那位提出给两个吊舱设计不同功能然后分工协作的工程师也看了过来。
他真心觉得自己的方案已经相当完美了。
虽然也算是某种意义上的投机取巧,但至少是比较有技术水平的投机取巧。
“刚刚郭工提到的让接收和射线分时工作,我认为是可行的。”
常浩南一句话让徐洋瞪圆了眼睛。
那个表情基本上就是“我读书多,你骗不了我”
。
不过他又紧接着继续说道:
“不过传统的两种方式,无论是全脉冲还是短脉冲,都是以所捕获到雷达信号的一个时宽作为单位进行工作的,即便是后者,也只是利用雷达信号的一小段信号进行尾相接的循环转,要到下一个时宽才会开启的接受-计算-送流程。”
“但我们可以在保持目前硬件总体结构不变的基础上,用雷达射脉冲一半宽度的信号作为干扰信号。”
“一半宽度?”
这个略显惊奇的提议最开始在人群中引了一些不大不小的波澜。
不过很快就有人反应过来,似乎从理论上讲,这种做法是可以行得通的。
尤其是对于越来越常见的线性调频脉冲压缩雷达来说。
只不过,哪怕在美国,电子战这种东西目前也还处在展的蛮荒阶段,倒是还没听说过有人去系统性论证过这一点。
“可是,如果还是采用之前的先采样经过信号储存之后等半个周期再转,那么也不过是把假信号滞后的距离从1o-15km变成了5-7.5km,这个距离无论对于雷达还是雷达操作员来说都不具备什么欺骗性,同样起不到掩护真实目标的作用啊。”
说话的还是之前那位工程师,显然他还想要为自己的方案挣扎一下。
“你说得对,所以我选择不经过这个储存过程。”
这个说法更是惊为人,因为基于dRFm的数字干扰相比于行波管实现调相移频的干扰机的一个显著优势就是拥有储频能力。
“当然,严格来说,是不经过一个完整的储存过程。”
常浩南又重修正了一下自己的表述。
对于这一幕已经轻车熟路的郭林当即从随身携带的公文包里掏出纸递了过去。
他知道这种时候应该做的就是观看大佬的表演,然后看看从中能够学到什么东西。
如果有机会的话可以顺便当个捧哏。
常浩南也习惯性直接接了过来,然后开始画原理图。
不过这次的内容比较简单,只是一个简单的坐标轴而已。
“我的思路是,当接收机截获到大时宽雷达信号之后,只高保真采样其中的一小段信号就马上进行处理,再由射机进行转,然后再进行第二段采样并处理转下一段,这样依次循环,采样转分时交替工作直到大时宽信号结束。”
“干扰机的接收机和射机在整个脉冲宽度内分时工作,可以完美实现时间隔离,并且由于每次采样时间和转时间相同,因此正好可以捕捉到雷达射脉冲的一半,实现我刚刚说的半宽信号干扰。”
这就是没有思维定势的好处了。
相比于采样半周期-转半周期这种模式,常浩南的提议实际上只是缩短了这个过程的周期而已,但在生成假目标的效果上却跟前者有着壤之别。
更不用说以全周期为单位进行操作了。
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