而李枭则还是在讲着,又拿起粉笔在黑板上写下了几个字,星载稳定供电与姿态控制技术。
写完又开口道:“通信和成像,都要耗电,而且天线和相机,必须始终对准地面——姿态不稳,天线偏了,信号就断了;相机歪了,拍的就是太空,不是地面,所以电池技术以及稳定技术很关键,
咱们现在这台同步卫星上面的电池技术,虽然还远达不到传输侦查卫星的标准,但我们可以一步一步研究,等我们将侦察卫星制作出来的时候,电池技术我相信会比今天更优秀,
至于姿态控制,用咱们用三轴稳定系统就可以了,不过也要配上星载的红外地球敏感器和太阳敏感器,
地球敏感器能感知地球的红外辐射,确定卫星的俯仰角,
太阳敏感器能感知太阳的位置,确定滚动角和偏航角,一旦姿态偏移,飞轮就反向转动,把卫星掰回来,
至于最后一个模块,也是最容易被忽略的,那就是地面接收与信号解调技术,
卫星把信号传下来了,地面得能收得到、解得出,咱们要建大型抛物面接收天线阵,至少三个站,分布在不同的经度上,这样不管卫星飞到哪个轨道段,都能有一个站能接收到信号,
接收天线的口径要比星载天线更大,至少5米,这样才能捕捉到从几百公里外传来的微弱信号,
信号接收下来之后,要经过多级放大和解调,先通过低噪声放大器把信号放大,再用相干解调器把压缩的图像信号解出来,
最后通过数模转换器,把电信号还原成光学图像,显示在示波器和感光胶片上,
当然信号在传递的过程中,肯定会出现噪音以及干扰,这就需要地面站要配计算机进行数据处理,把传输过程中出现的噪声和干扰去掉,让图像更清晰。”。
到了最后,李枭又把光电成像、压缩编码、定向通信、姿态控制、地面解调,几种技术都写了出来,画了个圈圈了起来。
对着众人最后道:“同志们,这就是我研究出来的传输型侦察卫星的核心技术,只要我们把这些技术攻破,那我们就能够制造出传输侦察卫星来。”。
等到李枭把话说完,下面的人也是一个个都讨论了起来:“李工,您这想法是真大胆,可真要干起来,怕是处处都是坎啊!”。
说话的是搞光学的一面专家,他也是皱着眉边思考边道:“您说的光电转换相机,确实可以实现,不过真要落地,有几个地方得仔细琢磨,
像是光电倍增管,咱们现有的银氧铯阴极,转换效率确实差点意思,要是换成铯锑阴极,灵敏度能提一倍,就是铯的提纯工艺咱们还得再摸索摸索,还有镜片的增透膜,多层镀膜的工艺参数,得一组组试,不然强光下的杂散光会影响成像。”。
这也让旁边一人点了点头,也是道:“陈工说得对!还有200毫米口径的折反射式望远镜,石英玻璃的坯料咱们能炼出来,但手工研磨的精度把控是个细活儿,
我琢磨着,能不能搞个分级研磨的法子?先用粗油石定轮廓,再用细油石精修,最后用羊毛毡抛光,每磨完一步就用干涉仪测一次,争取达标。”。
而在旁边数学方面专家也是道:“编码压缩这方面,也是个难点,我刚刚想了想,
差分脉冲编码调制技术,确实是解决数据量大的关键,
不过咱们现在有了千万计算速度计算机,确实可以试一试,咱们可以把差分脉冲编码的算法编成程序输进去,几十万像素点的差值计算,最多半个钟头就能出结果,完全能满足实时传输的前期数据验证需求!”。
这听到旁边一人也是眼前一亮,连忙道:“那咱们能不能在算法里加个自适应阈值调整?根据地面目标的明暗程度,自动调整像素差值的过滤标准,这样既能压缩数据量,又能保住目标细节。”。
“这个当然可以,不过有两个问题得提前考虑:一是程序的编写,得把算法拆解得明明白白,让计算机能‘看懂’,
二是数据的输入输出,卫星传下来的电信号是模拟的,得先搞个模数转换器,把模拟信号转成计算机能处理的数字信号,运算完了再转回模拟信号传去地面接收站。”。
这时候电子组的一名专家也开口了:“模数转换这块倒是不难,难的是计算机程序的编辑,这个才是最难的,但好在我们现在有足够人手,去研究这一编程。”。
而旁边负责雷达建设的一名教授也是道:“卫星在天上飞,地面站在地上转,要让天线始终对准,得靠轨道预报和实时跟踪结合,
咱们可以多设几个跟踪点,用三角定位法校准卫星的位置,这样精度能提高不少。就是地面站的选址得好好挑挑,要避开电磁干扰强的地方,最好建在开阔的平原或者山区。”。
随着讨论的越来越深入,众人也是把需要攻克的技术总结了出来。
至少需要攻克26项技术,才能够初步把传送侦察卫星给弄出来。
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