“您看,这是我们模拟的空情场景。”
陈航宇指着屏幕中央的雷达平面位置显示器(PPI),上面有几个光点在缓缓移动,轨迹平滑稳定。
“我们模拟了三种典型目标:这个是大型轰炸机,雷达反射截面积(RCS)15平方米,这个是战斗机,5平方米;这个是巡航导弹,只有0.5平方米……全部准确识别,稳定跟踪,没有虚警。”
每个光点旁边都有一个小信息框,实时刷新着数据:
目标类型,距离,速度,航向,高度。
数字变化很快,但始终稳定,没有跳变。
林默俯身细看,鼻子几乎要贴到屏幕上,“具体参数达标情况如何?”
陈航宇语速快但清晰,显然对这些数据烂熟于心:
“探测距离达到125公里,超过设计指标10%,我们原定目标是113公里;跟踪目标数8个,同时攻击2个,测试中全部成功;下视下射功能完美实现,能在300米低空识别出地面移动目标,这对于超低空突防的防御至关重要。”
他顿了顿,看到林默点头,继续汇报:“天线扫描范围:方位±60度,俯仰-15度到+60度,实现了半球覆盖;工作频段X波段,中心频率9.5GHz。”
“峰值功率10千瓦,平均功率800瓦;平均故障间隔时间设计值200小时,目前累计测试时间已经达到180小时,尚未出现致命故障。”
“抗干扰能力呢?”秦怀民插话问道,一只手不自觉地摸着下巴上的胡须。
陈航宇敲了几下键盘,调出另一组数据:“我们增加了频率捷变和脉冲重复频率捷变功能。”
“在模拟测试中,面对三种典型干扰样式,宽带噪声干扰,欺骗式假目标干扰和距离波门拖引干扰,系统都能通过自适应算法调整参数,保持对至少一个高优先级目标的稳定跟踪。”
他调出一段录像,画面上雷达屏幕原本布满了雪花状的噪声干扰,但几秒钟后,干扰背景中逐渐清晰地浮现出一个目标光点,旁边的数据框开始稳定刷新。
秦怀民看得直点头,花白的胡子随着动作轻轻抖动:“刚刚看了下,整机重量只有280公斤,比莫斯科同类产品轻了40%!这对飞机的载重分配,重心控制意义重大。你们怎么做到的?”
陈航宇脸上露出自豪的神色,一点一点的说着,这方面的设计也是拖累整个进度的原因。
“我们在结构上大量采用了新型铝合金和复合材料。”
“天线罩是玻璃纤维增强塑料,内部加强筋采用蜂窝结构,机箱框架用上了镁铝合金,强度够,重量轻。”
“还有,我们把原来的分体式电源模块集成到了一块板上,减少了连接器和线缆的重量。”
林默一直静静听着,这时才开口,声音平稳:
“可靠性数据?”
“连续开机测试已经做了48小时,无故障。”
陈航宇切换屏幕,显示出一张长达数页的测试报告,“环境试验全部完成,高低温试验,-40℃到+60℃温度循环,性能稳定,振动试验,模拟飞机起飞、着陆和机动飞行时的振动谱,结构无松动。”
“湿度试验,95%相对湿度下工作12小时,电路板做了三防处理,没问题;电磁兼容试验,满足GJB151A标准。”
他滚动着页面:“还有高温高湿组合试验,40℃、95%湿度环境下连续工作12小时,性能衰减不超过3%,完全在允许范围内。”
“很好。”林默颇有些兴奋的说道。
他离开控制台,走到雷达样机前,伸手摸了摸冰凉的天线罩。
复合材料表面光滑坚硬,手指关节敲上去,发出沉闷的“咚咚”声。
这种材料是他们和材料研究所联合攻关八个月的成果,既要透波性能好(电磁波透过率大于90%),又要重量轻(密度小于1.8g/cm3),还要能承受高速飞行时的气动加热(短期可耐受300℃)。
同时要有足够的强度抵抗鸟撞和冰雹。
配方调整了十七次,工艺试验做了上百次,才最终定型。
“天线阵列是796个辐射单元组成的平面缝隙阵。”
陈航宇跟过来介绍,手指轻轻拂过天线罩表面,像在抚摸一件艺术品。
“每个单元都有独立的四位数字移相器,相位控制精度达到2.8度,可以实现波束的电子扫描,扫描速度比机械扫描快两个数量级,这是国内第一次在机载雷达上应用这种技术。”
林默点点头,目光扫过那些精密的部件。
“样机什么时候可以装到测试平台上?”他转过身,目光落在陈航宇疲惫但兴奋的脸上。
“下周。”陈航宇回答得很肯定,“机械接口已经和航空工业集团那边对接好了,安装支架、减震器、电缆接口都是按实机标准设计的。”
“地面联调测试需要一个月,如果一切顺利,明年春天可以开始飞行测试。”
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