学霸的军工科研系统 第770

图中可以看出,全移相相控阵列的脉压最大值比光控延时阵列的最大值低421db,也就是说,信噪比损失了421db。”

    “另外,子阵延时光控阵列的脉压的4db宽度为512ns,旁瓣高度为-1384db,峰值时间位置为499989μs;而全移相阵列的脉压4db宽度为7088ns,旁瓣高度为-2632db峰值时间位置为499952μs。”

    “所以,全移相阵列中lf信号脉压后主瓣展宽、峰值时间位置偏离较大和损失一定的信噪比。另外,全移相相控阵的宽带lf信号的频谱结构不再是矩形分布,这会导致脉冲压缩后的分辨率不及预期。”

    盯着电脑屏幕上现实的归一化幅度-时间曲线,王晓模并没有马上开口。

    毫无疑问,从常浩南得出的结果来看,光控相控阵从机理上就具有传统相控阵雷达无法企及的优势。

    尤其是在他此前非常关注的宽角扫描领域。

    刚才等电脑开机和打开文档的几分钟功夫,王晓模已经在笔记本上粗略计算出了几个结果。

    保守估计,得益于光纤ttd的宽带特性和低损耗,单面光控相控阵的可用扫描角度将能够扩大到±75°,乃至±80°。

    这对于固定的单面,或双面阵天线来说,是一个十分巨大的进步。

    但是……

    还不够大。

    几乎是在看到电脑上面模拟结果的同时,他就产生了一个更加激进的想法。

    “常总。”

    王晓模把圆珠笔放到一边:

    “如果我们不追求扩大扫描角度呢?”

    “啊?”

    这个问题让常浩南一愣。

    你之前说要宽角扫描,我这结果都给你算出来了,现在又不用了?

    闹呢?

    看到他一脸见鬼的表情,王晓模赶紧继续解释道:

    “我的意思是,既然扫描角度和瞬时带宽是一对相互矛盾的指标,那光控相控阵雷达既然可以实现同等带宽下的大扫描角,是不是也可以换个思路,实现同等扫描角下的高带宽?”

    听到这个思路的常浩南先是低头沉思。

    接着眉头微皱。

    然后眼露精光。

    “应该是……可以!”

    他毕竟不是雷达专业出身,刚刚的计算也只是从数学和物理层面进行的理论推导,所以在应用层面的想法上,其实是有点受限的。


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