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第977章 技术缺陷整改优化

卷首语

技术缺陷整改是工程落地的关键闭环,从边缘区域的干扰盲区填补,到热信号曲线的逼真度优化,每一次整改都围绕 “补短板、提精度” 展开。3 台便携式干扰机的精准部署,解决了固定设备覆盖不足的难题;热发生器功率输出曲线的动态调整,让假目标热特征更贴合真实场景。那些以姓氏为记的技术员,用设备研发的执着、参数校准的细致、现场测试的严谨,在技术缺陷中寻找突破,将 “不完美” 转化为 “更可靠”,为后续工程优化奠定了 “问题导向、数据驱动” 的实践范式。

1976 年初,在多系统协同演练的效果评估中,技术团队首次明确 “边缘区域干扰强度不足” 的核心缺陷 —— 负责数据复盘的陈技术员,对比干扰前后的卫星图像发现:核设施核心区域(干扰机密集部署区)分辨率从 0.9 米降至 3.5 米,完全达标;但边缘区域(距核心 5-8 公里)分辨率仅从 0.9 米降至 2.8 米,未达 “3 米以上” 的设计目标,且红外侦察中,该区域假目标的热信号易被识别,热伪装错误率比核心区域低 6%。

陈技术员与电子对抗部队的李参谋共同分析缺陷成因:一是固定干扰机部署密度不足,核心区域每 2 公里 1 台干扰机,边缘区域每 5 公里仅 1 台,信号覆盖存在间隙;二是边缘区域多为缓坡地形,部分信号被低矮山丘遮挡,导致实际干扰强度比设计值低 15%-20%;三是现有干扰机均为固定式(重量超 300kg),无法快速部署至地形复杂的边缘点位,难以灵活补盲。

两人提出 “追加便携式干扰机” 的初步整改思路:研发轻量化、高功率的便携式设备,部署于边缘盲区的制高点,填补信号间隙;同时,同步调整热发生器参数,避免因干扰不足导致热信号暴露。为验证思路可行性,他们临时调用 2 台小型干扰机(功率仅为固定设备的 60%),在边缘区域试点部署:分辨率降至 3.1 米,虽接近目标但未完全达标,且设备续航仅 4 小时,无法满足长时间演练需求。

这次试点让团队明确整改的两大方向:一是便携式干扰机需提升功率(达固定设备的 80% 以上)与续航(≥8 小时);二是边缘区域部署需结合地形测绘,选择无遮挡的制高点,确保信号覆盖;同时,需同步排查热发生器在边缘区域的功率输出问题,避免 “干扰补盲后热特征仍不达标” 的双重缺陷。

1976 年中期,团队启动 “便携式干扰机研发” 专项,由负责设备研发的王工程师牵头,核心目标是解决 “功率、便携性、续航” 三大矛盾 —— 既要提升功率覆盖盲区,又要控制重量便于野外搬运,还要保证足够续航支撑全天演练。

王工程师团队首先确定设备核心参数:功率设定为 800W(固定干扰机为 1000W,可覆盖 2 公里范围,满足边缘补盲需求)、重量控制在 50kg 以内(2 人可抬运)、续航≥10 小时(适配卫星过顶周期)。为平衡功率与重量,采用 “模块化设计”:将设备拆分为主机(30kg)、电源(20kg)、天线(5kg)三部分,主机选用轻量化铝合金外壳,电源采用大容量锂电池(24V/100Ah),天线为可折叠式,展开后高度 2.5 米,确保信号传输无遮挡。

技术突破点在于 “高效功率放大模块”—— 传统干扰机的功率放大效率仅 40%,导致能耗高、续航短;王工程师团队引入硅钢片铁芯变压器,将效率提升至 65%,在相同功率下,能耗降低 38%,续航从原设计的 8 小时延长至 11 小时。同时,为确保与现有固定干扰机兼容,设备工作频率锁定在 800-1200MHz(与固定设备一致),并加入 “频率同步模块”,可通过有线通信接收中央控制器指令,避免信号叠加干扰。

实验室测试显示:便携式干扰机在无遮挡环境下,有效干扰半径达 2.2 公里,功率稳定性误差≤3%,重量 48kg,续航 10.5 小时,完全符合设计指标;但在模拟边缘区域的缓坡地形测试中,因天线高度不足,信号被山丘遮挡,实际覆盖半径降至 1.8 公里 —— 团队后续将天线改为可升降式(最高升至 4 米),解决了地形遮挡问题,实际覆盖半径恢复至 2.1 公里。

1977 年初,团队开展 “边缘区域补盲部署方案设计”,由负责地形测绘的赵技术员牵头,结合前期 15 公里半径内的地形详查图,确定 3 台便携式干扰机的精准部署位置,确保覆盖所有干扰盲区。

赵技术员首先对边缘区域进行 “干扰强度模拟”:通过电磁仿真软件,输入地形高度数据(如某缓坡制高点海拔比核心区域高 30 米)、便携式干扰机参数(功率 800W、天线高度 4 米),模拟不同点位的信号覆盖范围,筛选出 3 个 “无遮挡、覆盖重叠最小” 的点位:1 号点位(东北侧缓坡制高点,覆盖东北盲区 2.3 平方公里)、2 号点位(西南侧山丘顶部,覆盖西南盲区 2.1 平方公里)、3 号点位(西北侧开阔地,覆盖西北盲区 1.8 平方公里),三点形成 “三角形补盲网”,无覆盖间隙。

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