234电磁黑洞 (第2/2页)
管腔控制系统由管腔控制阀、管腔阀调节继电器和控制电机组成。使用主频点时,通过指令继电器控制电机抬起一号管腔控制阀。同理,使用备用频率时,只需抬起相应编号的管腔控制阀。这也是雷达收发机柜最大的改进之处。以往雷达使用特定频率时需降下相应管腔控制阀,但由于控制阀常裸露在外,易受腐蚀导致频漂,降低频率准确性。经讨论,将调整控制阀内置到磁控管腔内,以防止腐蚀。
调整规定频率点时,操作员汤园需随时观察雷达回波变化,借此粗略判断电磁衰减情况。老式雷达通常只检测主用频率,因为频点相邻,衰减变化不明显;变换频点需人工操作,较为繁琐;副频率点属战略储备,以防敌侦察,故不作调试。但对于新型雷达,属遥控调节且为腔内调节,频点尚未实测,因此必须对备用频率点进行实测。
高阳通知汤园使用1号备用点,汤园按下备用1时,显示屏上的回波突然全部消失。在场人员均感困惑,因非雷达故障,相关提示未出现。能量检测员报告,电磁辐射能量正常,接收能量为零,宛如“黑洞”。高阳曾从国外杂志得知,特定频率节点下,能量衰减率异常,电磁能被大气尘埃吸收散射;反之,某些节点下能量衰减率极低,电磁能传播距离倍增,即“超距离雷达”。高阳立即记录该频点,请频谱工程师微调管腔,测出“黑洞”带宽。
我国雷达技术源自前苏联,主要进行装备仿造,未深入探究无线电原理,电磁衰减研究尚无专家。电磁“黑洞”的发现,堪称雷达领域的里程碑。因涉及国家无线频谱安全,频谱工程师提醒高阳,在场人员将全列为一类保密对象。