第279章 “信风”融合:突破“黑障”的初次尝试(第1/2页)
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就在代表团归国后不久,“信风”智能融合通信感知系统,迎来了其研制过程中最具挑战性的一次地面模拟测试:尝试在模拟的高超音速“黑障”条件下,维持最低限度的通信与导航能力。
所谓“黑障”,是指飞行器以极高速度再入大气层或在大气层内高速飞行时,周围空气被剧烈压缩和摩擦,产生高温电离,形成一层包裹飞行器的等离子体鞘套。这层等离子体能强烈吸收和反射无线电波,导致飞行器与外界无线电通信完全中断,雷达等探测手段也基本失效。这是制约高超音速飞行器远程操控、数据回传、协同作战的世界性难题。
“信风”系统的核心目标之一,就是利用多频段、多模式智能融合技术,结合飞行器姿态和等离子体鞘套状态的预测与感知,寻找或制造“黑障”中可能的通信“窗口”,或者至少维持极其微弱但关键的信息链路。
测试在专门建造的“等离子体环境模拟实验室”进行。实验室中央是一个巨大的真空舱,舱内可以通过特殊装置产生接近真实“黑障”环境的高温、高密度等离子体。一台经过特殊改造的ly-i机头段被置于舱内。外部,则是由“信风”团队和合作单位搭建的模拟地面站、中继卫星和协同飞行器节点。
秦念、吴思远以及通信领域的专家们齐聚观察室。负责“信风”系统的首席科学家徐工,面色凝重地进行着最后的检查。
“测试准备就绪。模拟等离子体参数设定:电子密度对应8马赫,45公里高度飞行状态,鞘套厚度预估0.5米。”徐工报告。
“开始测试。”秦念下令。
真空舱内,幽蓝的电弧亮起,高温气体注入,很快,在ly-i机头段周围,形成了一层肉眼可见的、微微发光的不稳定等离子体区域。监控屏幕上,代表通信链路状态的指标几乎瞬间全部跌入红色:传统的uhf、l、s波段信号衰减超过99.9%,完全中断。
“启动‘信风’多频段自适应探测与链路建立程序。”徐工说道。
监控屏幕上,“信风”系统的控制界面开始飞速跳动。它首先尝试了更高频率的ka波段和激光通信,但这些频率在如此高密度的等离子体面前,同样被迅速吸收,激光束严重散射,无法建立稳定链路。
“高频段尝试失败。”操作员报告。
“启动b方案:低频段穿透尝试与鞘套谐振利用。”徐工声音平稳。
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