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在雷達的領域裡,頻率,或者說是電磁波波長,是按照一定的規律來劃分的。 當年雷達剛剛被應用起來之後,只是用來遠端搜尋的,這種雷達的天線架子很大,就和電視天線差不多,波長在米波段,被成為p波段。 (以往波段,p也就是的首字母)。 之後,隨著技術的不斷改進,選擇了23厘米的波段作為搜尋雷達的電磁波,這個波段被定義為l波段(長波段,l,long的首字母),後來有些變化,這個波段的中心波長變為22厘米。 之後,又出現了波長為10厘米的雷達,和以前的l波段對比,這個波段被定義為s波段(短波段,short的首字母,也就是比l波段的波長短的電磁波)。 這些波段,都是用來搜尋的,波長越短,雷達的精度就越高,所以,到了後期,想要用雷達精確地找到目標的距離位置之後,又出現了波長為3厘米電磁波的火控雷達,這個波段就稱為x波段,x代表座標上的某點。 x波段的雷達精度很高,但是,它也有一個缺點,就是波長越短,雷達的照射距離就越近,所以,為了結合x波段和s波段的優點,又出現了波長為5厘米的雷達,這個波段被稱為c波段(結合波段,bed的首字母)。 當年,除了英國之外,德國人也開始獨立開發自己的雷達,嚴謹的德國工程師選擇了15厘米這個波段,被稱為k波段(k,kurtz的首字母,德語中“短”的意思)。 可惜,德國人的這個波段由問題,這種電磁波正好被水蒸氣強烈吸收。結果這一波段的雷達不能在雨中和有霧的天氣使用。為了避免這一吸收峰,出現了兩種改進的波段,一種是比k波段頻率略高(ka,英語k-above,在k波段之上)和略短(ku,即英語k-under的,在k波段之下)的波段。 由於這些波段的命名方式太亂,所以,後來國際上又搞了一個重新分類的方式,按照電磁波的順序和英文字母的順序,對照著命名了一番,不過,在國內還是使用了這種最常用的波段命名方式。 14所選擇了s波段,也就是十厘米的波長,而航天系統23所選擇了c波段,也就是五厘米的波段。後者的精度更高,可以用來直接照射目標,作為火控雷達使用,算是一舉兩得。 但是,後者的波段也有一個最大的問題,就是因為它的波長更短,所以,同等的輻射功率的情況下,它的搜尋距離會近得多。 和14所的方案一樣,也就是四米乘四米的矩形面積上,使用c波段的話,那麼,搜尋距離連兩百公里都達不到,也就是一百五六十公里而已! 紅色帝國崩塌之後,據說老毛子和國內進行過一系列的合作,老毛子給轉移過來的相控陣雷達名為海獅,屬於c波段的主動相控陣雷達,實際有效距離一百五十千米。 當然了,以老毛子的電子工業水平來說,這種主動相控陣雷達,不一定能造出來,估計也就是個ppt產品而已。 雖然說海軍需求的這種主動相控陣雷達數量並不會特別多,但是依舊是一筆巨大的訂單,而且,在海軍的專案上獲得的經驗,還可以用在空軍的戰機和地面防空部隊上。 所以,這是一個大蛋糕。 此時,隨著雙方提出了各自的計劃,激烈的爭論也就開始了。 “美國的宙斯盾系統,用的就是s波段,所以,他們的相控陣系統只能用來發現目標,還需要專門的制導雷達來進行目標照射,實際的火力通道受限制於目標照射雷達的數量,並不能完全提供抗飽和打擊的能力。” “沒錯,宙斯盾武器系統的k-99火控分系統,有4臺an/uyk-20計算機控制,各自控制一部an/spg-62目標達照射雷達,最多同時對付四個目標,就算是可以讓相控陣雷達預引導,最多也就是在一個波次的攻擊中,能攔截到12個目標而已,根本就無法達到抗飽和攻擊的能力。” “如果用c波段的話,雷達照射距離只有一百多公里,根本就無法滿足海軍的需要,海軍提出的硬性指標,搜尋距離至少是兩百公里。” “這個距離可以更改,我們的軍艦上又不止有相控陣雷達,它太費電了,肯定要有專門的對海搜尋雷達,只要再安裝上我們的米波對海搜尋雷達,就能實現三四百公里的搜尋距離了,這問題不就解決了?” 無數的人都發表了評論,有人支援14所,也有人支援航天某所。 對海軍來說,相當關鍵,畢竟他們沒有能力同時支援兩個專案,如果路線選擇錯誤了,那就意味著巨大的浪費。 武勝利將目光望向了吳老:“現在,請我們相關型號導彈研製的專家給我們分析一下。老吳,您來說說。” 吳老被點名了。 導彈的研製,就是由航天二院來負責的,吳老也是屬於航天系統的,所以,按照正常的角度考慮,吳老應該是支援航天二院23所的才對。本小章還未完,請點選下