電力立心、新材鑄骨。
隨著一體化綜合電力系統、梯度複合艦體材料先後定型閉環,下一代戰艦兩大核心底層底座徹底穩固。
六大預研工程,前兩項己然成體系落地、成技術鎖檔、成工程可用。
接力登場的,是決定新一代戰艦感知能力、對抗能力、隱身能力、資訊化上限的核心頂層技術——綜合射頻一體化系統。
艦載射頻體系,是現代海戰的耳目、刀鋒、神經。
現役新一代主力艦之所以能領跑同期型號,核心優勢之一,便是陳凡當初最佳化的電磁分割槽、裝置規整、頻段隔離架構。
徹底擺脫了老式艦船天線林立、雜波氾濫、互相串擾、探測不穩的亂象。
但即便是現役最優架構,依舊屬於“裝置分立、功能分立、頻段隔離”的改良模式。
雷達是雷達、通訊是通訊、電子戰是電子戰、導航是導航。
裝置依舊獨立、孔徑依舊分散、天線依舊繁多。
優點是穩定成熟、相容可控;
瓶頸則是電磁冗餘大、隱身破壞多、頻段利用率低、對抗上限有限。
未來高強度電磁對抗、超低可探測作戰、多維度飽和目標攔截、高速保密資料鏈組網,
分立射頻架構必然會成為感知瓶頸、隱身短板、對抗上限。
陳凡對射頻組定下的預研目標,從一開始就極為徹底:
推翻分立架構、廢除獨立天線、打破功能壁壘、實現射頻歸一。
一孔多用、一陣多能、全域融合、電磁純淨。
目標宏大,但攻堅極難。
射頻一體化,是公認的世界性軍工難題。
雷達探測需要高增益、高指向性;
通訊傳輸需要寬頻段、高相容性;
電子戰壓制需要寬頻譜、高靈敏度;
導航基準需要高穩定、低漂移。
西類功能,增益矛盾、頻段衝突、波形互擾、演算法相悖。
強行融合,最首接的後果就是主功能弱化、雜波暴漲、精準度丟失、全系統失靈。
國內此前多次嘗試小型一體化孔徑,均止步於“能用不好用”,無法適配主戰戰艦高強度實戰需求。
射頻攻關組開局之後,嘗試過功能疊加融合、頻段錯開復用、軟體濾波隔離多種常規路線。
模擬模型看似可行,一旦疊加海上覆雜雜波、多目標飽和、強幹擾壓制實戰場景,
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