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也是该技术投入大规模应用的最大阻碍之一。
但李建强这会儿却表现的非常乐观:
“346雷达是一个共享后端控制系统的四面阵,属于36o°全向探测,从一开始就不需要考虑空间同步问题……”
他说着扯过来一张纸,在上面画了个简易的示意图:
“至于时间同步……地面和水面之间,肯定不能直接用线缆把射机的射频编码和频率基准信号传递到接收机,好在两种雷达都可以采用线性调频中断连续波信号,也就是由恒温晶振分别为射机和接收机提供时间、频率和相位的基准信号。”
“感谢航天系统的同志,我们的北斗系统上搭载了自己的星载原子钟,可以先利用卫星定位系统的授时模块产生世界标准时间和同步秒脉冲,从而确保雷达系统的每一帧射信号和本振信号同时产生并拥有相同的时序。”
“然后,用锁相环芯片对本地的恒温压控晶振进行驯服,实现两路同频同相的时钟源,作为内生成射信号与本振信号的直接数字频率合成模块的参考时钟,这样一来,同步后的每一帧射与本振信号的帧起始脉冲边沿都能够严格对齐……”
“……”
十来分钟过后,在朱永顺略显诧异的表情当中,那张纸上的内容已经从最开始的简图变成了一张完整的技术原理图:
“总之,虽然目前北斗系统上的第一代原子钟精度还比不上gps,但反应到我们的雷达系统上面,收两端之间的误差不会大于微秒级别,而且这次毕竟只是临时应急,也不太需要考虑累积误差的问题,肯定足够远程警戒任务的需求了。”
听到这里,朱永顺也是猛地一拍大腿:
“那相位同步的原理和时间同步几乎一样,只要通过射机和接收机分别设置的恒温晶振提供频率和相位相参的基准信号,就能保证两边的相位相参性?”
“说的没错。”
李建强直接合上面前的文件,给对方看了一眼封面上写着的标题:
《双基地雷达的时空同步及相位校准技术》
然后接着说道:
“另外,常院士特地提醒我们,说因为压控晶振的控制电压范围大于鉴相器的cp端输出电压的范围,所以必须使用有源环路滤波电路来放大鉴相器cp端的电压范围,而且还给出了同相拓扑的有源滤波模型,用来消除纹波干扰以及鉴相频率带来的杂散分量。”
“唯一美中不足的地方就是,相比于直接同步法,这种简介方案的频率捷变灵活性比较差,尤其这一次接收机和射机加起来总共有六组之多,恐怕变频信息甚至需要提前预设,对于连续采样转干扰实在没什么抵抗能力,可惜了……”
话虽然是这么说,但从李建强的脸上,可是看不出半点可惜的神情。
至于朱永顺,更是已经跃跃欲试:
“这个有源滤波电路需要单独设计,但好在可以通过一个模块外接到现有的雷达接收端,不算什么伤筋动骨的升级……要不要马上联系海军方面还有电科集团,开始着手对设备进行针对性改造?”
李建强几乎下意识想要点头。
但还是在中途控制住了:
“那艘驱逐舰还没正式交付,归属权方面可能比较复杂……再说咱们作为空军装备研究所,也不方便直接联系其它军兵种。”
沉思几秒之后,他做出了一个稍微折中的决定:
“这样,你负责去联系电科集团,让他们配合我们对雷达硬件进行修改……我马上向上级报告,请求水面舰艇部队的配合……”
(本章完)
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