雷达的发展现状,林默忍不住轻轻叹了口气。
现在国内的火控雷达技术还处在一个比较尴尬的阶段。
大部分现役的火控系统仍然采用模拟信号处理方式,雷达天线扫描到目标之后,回波信号通过模拟电路进行放大,滤波和检波。
然后显示在雷达屏幕上,由操作手根据屏幕上的光点手动测量目标参数,再进行装订和射击。
这个流程的问题非常明显,速度太慢了。
从雷达发现目标到操作手完成射击诸元的计算和装订,最快也需要十几秒。
对于空中目标来说,十几秒足够它飞越两三公里的距离,完成一次投弹或者转向脱离。
而且手动测量存在很大的误差,操作手的经验,反应速度,当时的疲劳程度都会影响精度。
而国外呢?
六十年代末期,M国就已经开始装备基于数字计算机的火控系统了。
F-4“鬼怪“战斗机上搭载的AN/APQ-120雷达火控系统,能够在几秒钟内完成目标搜索,跟踪和射击诸元的自动计算,并且通过机载计算机实现了多目标同时跟踪的能力。
老大哥也在七十年代中期推出了基于小型计算机的火控系统,虽然比M国落后一代,但已经远远超出了国内的水平。
严格意义上来说,国内火控雷达的自主研发其实起步并不晚。
六十年代末,相关研究院所就开始研究数字式火控雷达技术,但受限于当时国内的电子工业基础,高性能的A/D转换器造不出来,高速数字信号处理器更是天方夜谭,研究进度一直很慢。
一直到了现在,国内最先进的火控雷达原型机。
其数据处理速度仍然只有国外同类产品的十分之一左右,精度和可靠性也差了不止一个档次。
更关键的是,国内的火控雷达普遍不具备抗干扰能力。
在复杂的电子战环境下,一部没有频率捷变和自适应滤波功能,只能依靠固定频率工作的雷达,基本上就是个靶子。
敌方只要施放同频段的干扰信号,雷达屏幕就会变成一片雪花,什么都看不见。
“电子和芯片这块,还要继续加快落地。“
“注重干扰性和信
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