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要靠电磁波,直到最近几年才摸到引力波的大门。在太空勉强算趟开道了,但地球上的事依然举步维艰,电子对抗的核心就是折腾电磁波。
前面说过,只要是电磁波,就逃不过频率、振幅,以及和振幅有关的相位,这些几乎决定了电磁波的一切。所谓电子对抗,就是折腾电磁波的频率和相位,所以这事少不了数学。电子对抗就像是一场电磁波的数学竞赛。
下面竞赛开始了。
首先,你发射波长1米的雷达波,照到目标后反射,通过反射波寻找目标方位。
但是,我拿根天线就能测出你的波长,然后主动发射1米的电磁波,让你的接收器上全是信号,你自然就傻眼了。
于是,你就发射波长不断变化的雷达波,先是1米,然后0.9、0.8、0.7米,你只需分析这种特征的反射波就行,可以无视我发射的1米电磁波。
接着,我捕捉到你的雷达特征后,也朝着你发射波长0.9、0.8、0.7变化的雷达波,继续让你傻眼。
然后,你每隔60秒发射一个超高频的雷达波(这里只是举个例子,实际上往往是1秒发射数百个),就称为脉冲吧。那就可以不用管其他59秒的干扰波,只需盯住这个特定周期的超高频信号。这种脉冲的发射功率很大,抗干扰能力很强,用来测距特别方便。
这些大概是连续波雷达和脉冲波雷达的区别。
就这样,双方不断变花样,直到有一方跟不上为止。
为了增加难度,可以让多台雷达同时工作,利用相位波束搜索目标。相位波束这词儿听着有点玄,简单点说,就是不同雷达发射的电磁波相互叠加形成的雷达波束。只要你自己不被整晕,这玩意儿不但抗
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