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當然不管是長波雷達還是短波雷達,不管波長是毫米,還是厘米又或者是米,這些雷達都是需要雷達的第四個部分,也就是雷達的耳朵,雷達接收機,從而實現發射波的接收。

接受從目標發射回來的無線電波,在雷達天線還沒有來得及從一個方位轉到另一個方位以前,就已經返回到它上面來了。

為了要從這些被探索目標反射回來的無線電波身上了解到目標的情報,比如它的方位,高度、距離等,就必須要有一個象蝙蝠的耳朵那樣的東西。

在雷達上,這一部分叫做雷達接收機,它是一隻特別靈敏的“耳朵”。為使雷達的探測距離儘量遠,雷達發射機的功率是很大的。但是從遠距離目標上反射回來的無線電波的功率,卻是極其微小的。

就比如一千千瓦的無線電波發射出去,到了五百公里以外,碰到一架戰機機,從它身上反射回來的無線電波的功率只是發射出去的極小的一部分。

而反射回來的無線電波返回到雷達天線,並進入雷達接收機時,那就更小了。它的功率還不到一微微瓦。

遠距離目標反射回來的無線電波訊號這麼微弱,一般都要把它放大幾百萬倍以上,才能在雷達顯示器上觀察到。這個放大幾百萬倍的任務就要由雷達接收機來完成。

雷達接收機與普通的超外差式無線電收音機在原理上是完全一樣的。不同的只是它不是接收中波或短波的無線電廣播訊號,而是接收從目標反射回來的超短波或微波的雷達訊號。

由於雷達的工作頻率太高,要把這麼高頻率的訊號直接放大幾百萬倍,是很不容易做到的。

因此,在訊號進入接收機後,首先要把它的頻率變化一下,也就是把它從較高的超短波或微波波段降低到一個較低的中頻頻率上,這就叫變頻。

把這個頻率降低了的訊號,再經過許多級由電晶體或電子管構成的放大器一次又一次的放大,這樣就能夠比較容易地達到放大幾百萬倍地目的了。這種經變頻後再放大地接收機就叫做超外差式接收機。

當然,如何在放大的過程之中保持雷達的反射訊號不失真,這就是工程師們所要解決的難題了。

而從二十世紀初雷達被髮明之後用來對付剛剛出現沒多久的飛機之後,雷達的技術就一直在更新進步。

然而過去兩百多年了,到了二十二世紀了,雷達技術雖然經過多次更新,並且因為能源問題的解決,宇宙飛船,以及太空戰機上都使用了湮滅反應堆,所以能源自然是不缺的。

於是雷達的功率自然也就一大再大,探測的距離也就越來越遠,可是這任然改變不了一個事實。

而這個事實就是兩百多年後的雷達在原理上仍然和初代的雷達沒什麼區別,仍然是發射電磁波,然後碰到探索目標被反彈,最後被接受,從而發現目標的這麼一個過程。

不過現在這種情況很可能就要改變了,因為這艘遺失戰艦很有可能搭載的並不是普通的電磁波雷達,而是一種利用別的探測原理從而實現探測的雷達。

就在劉秀在半光年之外,用著敵友地圖探測著那艘遺失戰艦的情況的時候,卻是突然看到了凱恩的飛天一號透過空間跳躍趕到這處星空。

當然凱恩自然而然的也發現了那艘戰艦,不過不管是凱恩的飛天一號戰艦,還是那艘由海盜駕駛的迪斯克勞德戰艦都沒有發現劉秀。

很顯然雙方雖然都是遺失戰艦,但是卻並沒有和劉秀的敵友地圖一樣的能夠超光速探測的手段。

因此自然也就無法發現遠在半光年之外的劉秀了。

此時雖然凱恩剛剛空間跳躍過來,但是在發現了迪斯克勞德那艘遺失戰艦之後,並沒有猶豫。

立即就啟動推進器向著敵方衝了過去,然後很快就進入了射程範圍之後。

而凱恩則是那種三觀比較正,並且嫉惡如仇的性格,所以在發現敵方戰艦之後,就毫不猶豫的對著船上的米莉和凱娜兒說道:

“簡直欺人太甚,海盜根本沒有什麼人權,直接攻擊!”

而後隨著凱恩飛船的極速靠近,迪斯克勞德自然也是發現了飛天一號,不過很顯然由於凱恩的果然出手立即就打了對付一個措手不及。

在雙方戰艦一錯而過的間隔時間裡,米莉所操控的能量炮接連兩發能量炮命中了迪斯克勞德。

不過米莉所操控的能量炮只是飛天一號上的普通能量炮,並不是飛天一號上的等離子大炮。

因此自然也就沒有對迪斯克勞德這艘遺失戰

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