滴、滴,然后通过编码,把模拟信号翻译成人类语言。
又犹如当前使用的计算机,开关开关,或0101,也可以通过特定编码,把数字信号翻译成人类语言。
基于此,把通信技术植入雷达波,再把数以千计,甚至数以十万计的雷达,编组行成阵列,让它们散发的长波或短波,遍布立体空间。
然后再用一套系统,汇总这一切。
当敌机进入立体空间,无论它把‘含有信息的雷达波’折射到哪里,遍布地面的阵列雷达总会有几个收到‘被折射的回波’。
由于这些回波含有信息,军事系统也就可以瞬间识别发射雷达和接收雷达的方位,然后根据时间、角度,推测敌机是怎么折射的。
包括敌机的造型、飞行速度、飞行高度。
如果这些‘被折射的回波’足够多,密密麻麻,并且电子硬件的性能足够好,军事系统还可以瞬间在己方屏幕上构成‘3d矢量图’,然后通过信息增强,令己方作战人员更加直观的了解敌机。
同理,敌人的导弹、战舰、人员等等,同样可以通过这种方式,呈现在己方面前。
并且是动态可视。
如果再综合米波雷达、毫米波雷达、远红外探测、激光探测等等,又可以了解更多敌人信息。
包括装备详情、战车详情、战机详情。
这就是所谓的‘雷达通信一体化’。
目前全球各国对该技术的研究,最早起源于80年代的毛熊,但后来因经费问题,被迫终止。
再后来,该技术失窃,北美于99年开始立项研究,不曾想,三元农业率先搞了出来。
当然,冰熊不知道的是,三元农业使用的是‘通信感知一体化’,相当于放弃雷达,整合了通信波和网络技术。
发展到后期,相当于你坐在沙发,对着
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