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嗯?</p>

再往里可就是技术细节了啊,这你也能提建议?这是叶工万万没想到的。</p>

你的这“不懂”.啊呸,信你我不姓叶!</p>

其实日后几十年开技术类的会议,但凡某某人说到“这方面我不懂,但是”这种话,那被评审方或者设计方绝对是警铃大作,马上提起一百二十个小心来应对。</p>

也许这人在这方面他是真不懂,但是他在这方面找出来的问题,却有极大可能是能一下就钉死这个本子的。</p>

原因嘛,既然都不懂了还敢说出来,说明这个问题是真的大,而且人家是不是真不懂?猜猜看。</p>

不过这时候的叶工也顾不上这个了,从前面的沟通来看,高总说能提建议,那就一定能提出来,而且多半行之有效。</p>

“愿闻高见。”</p>

高振东在纸上画了三個坐标系,横轴写了个f,纵轴写了个p。</p>

噢,看来高总工有三个办法,与电磁波有关,f频率p功率嘛,对于高振东的习惯,叶工也算是摸到一点点门道了。</p>

高振东在图上继续画。</p>

“压制模式的话,在我看来有三种技术,一是全频阻塞,二是精准压制,三是扫频压制,叶工可以自行斟酌。”</p>

高振东把三种技术介绍了一遍。</p>

全频阻塞就是把整个波段全部干扰,一压一大片,不担心有漏网之鱼。</p>

精准压制是根据敌方具体使用的频点,只针对这个频点进行压制。</p>

扫频压制的话,是两者的结合,只干扰某一频点,但是这个频点在整个工作频段内不停的扫描游动,这个技术进一步就是跳频压制,根据需要,只在几个可能的频点上跳,不全扫。</p>

别看说起来简单,那时候我们的科研就是这个样子,很多在日后的人看来原理很简单的技术,就是想不到,甚至都到不了做不做得出那一步,单纯就是想不到那个方向上去,因为理论基础太差。</p>

叶工没想到高振东已经把技术细节深入到这个程度了,这回不用自己想了,抄吧抄吧,因为人家已经把该想的都想完了,原理挺简单,可是人家已经想在前面了。</p>

“高总工,你这算是把压制干扰的路都走完了啊,太感谢你了。”</p>

就当是练兵了,他指了一个自己带来的人:“你说说,你对这三种方式的考虑是什么?”</p>

被点到的人想了想:“我觉得全频阻塞比较好,覆盖面广,能让敌方的雷达毫无用武之地。”</p>

叶工皱皱眉头:“那为什么高总工还要提出精准和扫频两种技术来?”</p>

是啊,覆盖面广,那代价是什么呢?</p>

这人考虑了一下:“怕技术不够,覆盖不了那么宽的频段?”</p>

这话说得有点提心吊胆,总觉得应该就是这样,但是看叶总的表情,又觉得好像不是这么回事儿。</p>

再看看高总工,一脸的笑容不说话,心里更没底了,这高总工看起来比自己还年轻,怎么就懂这么多?</p>

叶工摇摇头,换了一个人:“你的想法呢?”</p>

“我和他一样的想法。”</p>

“嘁,伱倒是省事儿。”叶工摇摇头,下一个。</p>

毕竟带来的都是骨干,有了前面几个人做缓冲,下一个算是基本上想到一点眉目了。</p>

“叶总,高总,我想,是不是因为功率的原因?”</p>

全频阻塞最大的问题就是哪儿哪儿都要照顾,但是发射功率就这么大,要阻塞的频带越宽,那某个频率上分到的能量就越小,如此一来,就有可能盖不住敌方信号,起不到效果。</p>

毕竟一个是大水漫灌,一个是好钢用在刀刃上,在特定频点上的效果自然有差别。</p>

而精准压制和扫频压制在这方面就好得多,只是扫频压制有一个窗口期的问题,但是跳频就没有这个问题了,总之技术都是在螺旋进化的。</p>

“嗯,这还差不多。”叶工这才满意的点点头,这个脸总算是没丢尽。</p>

高振东又补充了一句:“另外,还有一些好处,比如电磁兼容问题。”</p>

电磁兼容?这可是个新东西,叶工的耳朵马上就竖起来了:“高总,愿闻其详。”</p>

这年头,电磁环境还没那么复杂,自然考虑不到这个问题。</p>

说到电磁兼容,约翰牛谢菲尔德号有话说:勿cue!</p>

高振东把电磁兼容的概念解释了一遍,才道:“能只工作在必要的频点上,也能一定程度的降低电战系统对己方雷达的干扰,保证其他系统的工作效能,降低电磁兼容布置和设计的难度。”</p>

记下来记下来,又学会了,叶工运笔如飞,就这几句话,可能就是好几个月的弯路。</p>

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