紧随其后的郑良群目睹了敌机被击中的火光,并惊讶地发现对方飞行员成功跳伞逃生。
“我认为我们应该派遣一支搜救队去查看情况,因为那名飞行员显然还活着。”
他边说边回头望向螺旋下坠的敌机残骸:“而且由于目标最后减速并下降,残骸可能保存得较为完整。”
指挥中心内一片欢腾。
不久,华夏空军的一位少将找到了那位刚刚抢过话筒的电科14所工程师小郭。
“小郭,刚才你让老郑按下的那个按钮到底有什么特别之处?”
少将问道,试图保持威严但难掩脸上的笑意。
小郭显然沉浸在兴奋之中,故意吊人胃口:“这得从几个月前我们读到的一篇控制理论文章说起……”
远在千里之外,许宁正在和周莉一起包饺子时再次突然打了个喷嚏,不知为何。
面对催促,小郭终于透露了一些细节:“实际上,这是我们在与机电二局合作改进霹雳11导弹与雷达系统时遇到的问题。
霹雳11一直存在视场角速度信号提取不准确以及距离越远直波杂散信号越强的问题。
直到去年底,一位同事在国外期刊上看到一篇关于算法的文章,应用其中的方法更新了滤波技术,解决了这些问题。”
“我们意识到同样的方法可以用来识别特定类型的电子干扰中的真实目标,即使在跟踪窗口内出现多个回波。
通过对比处理后的原回波和新增回波与已知目标运动数据,就能甄别出真正的威胁。”
少将虽然对专业术语有些困惑,但作为空军军官,对于滤波和回波的概念并不陌生,因此大致理解了小郭的意思。
然而,小郭似乎还想进一步解释技术细节:
“具体来说,基于已知的雷达脉冲周期,在正常跟踪状态下,当目标靠近时,其回波会比前一周期更早到达……”
“够了够了,我已经明白这个新方法非常有效。”少将打断道,脸上带着满意的笑容。
将军急忙挥手制止,说道:
“既然这种模式能解决欺骗性干扰的问题,为什么还要单独设置一个按钮?直接把它设为雷达的默认模式不更好吗?”
郭林科话说到一半便停住了,毕竟对方是一位将军,他调整了语气继续解释:
“启动这个模式会降低雷达的反应速度和刷新频率。因此,在没有遭遇拖引干扰时,我们通常不会启用它。”
稍作停顿后,他补充道:“实际上,国内对拖引干扰的研究还处于起步阶段,大多停留在理论或实验室测试。
虽然我们开发了这项功能,但在此次事件前,我们不确定它是否真的有效。”
“等等。”
将军迅速抓住了关键点:“你说的拖引干扰,就是导致雷达三次锁定目标后又丢失的原因?”
作为一名经历过90年代的空军指挥官,他对海湾战争中的电子战记忆犹新。
在那场冲突中,双方都广泛使用了电子对抗手段。
联军利用电磁干扰削弱了伊辣克防空系统的效能,而伊辣克则以电子战设备抵抗联军的精确打击,迫使联军转向大规模轰炸。