但畢竟是經緯度座標,這玩意精度和小數點後的位精度位數正相關。
小數點後數位越多,越精準。
但那個電臺裡的經緯度座標,其實只有小數點後2位,精度在1km上下,根本無法作為精確定位的依據,所以通信部才搞出來了這麼個玩意,用來精確定位那個信號發信位置。
只不過這玩意實在太粗陋,只能顯示方位,而且極其容易受到干擾,所以必須得在諾克斯堡肅清之後,部隊保持無線電靜默的狀態下,才好用。
現在拿出來,只是為了測試它的靈敏度。
趁著姚和銀一起去搞偵查,佩頓把天線架設好,打開了這個裝置。
龐大的摺疊天線立刻旋轉了起來,最後牢牢的指向了一個方向。
佩頓和喬沿著哪個方向看過去,看到了一個塔臺。
兩人對視一眼,又重新看過去。
那個塔臺是標準的高塔臺,四四方方的,有15米高,三層樓以上。
四角都有高聳的天線。
“呃……這麼好用的麼?還是什麼別的情況?”喬看看這個無限電側向裝置,再看看那個塔臺,驚歎於通訊部的發明力。
怕不是可以上我愛發明了。
“不應該啊……通訊部說那個信號不是很明顯,是標準的長波通訊,傳遞距離遠但是誤差大,他們現跟我說要多試幾次……”佩頓撓撓頭,不知道什麼情況。
美軍軍標通訊都是短波的,覆蓋面積比長波遜色不少,但優勢在抗干擾能力強,自成體系而且更加精確。
這也與美國更發達的電子工業發展有關係,基站眾多、設備眾多,哪怕是用短波也不怕缺少中繼。
像是中俄兩方,由於幅員遼闊而且地理形勢差異較大,所以長波技術更先進,用的也比較多。
不過這僅限於冷戰時期。
到了近現代,大國們的技術逐漸變的極為雷同。
還是那句話,在科學技術方面,總是殊途同歸。
越是發展,也就越是能發現人類自身的侷限性,越是能遭遇同一個技術瓶頸。
通訊部使用無線電饋波原理設計了這個裝置,除非被探測的信號極其強烈,距離比較近的情況,不然是很難有明顯反應的。
不知道為什麼,這個裝置卻一啟動,就立刻直指目標,
但很快,他倆就知道是為什麼了。
“佩頓指揮!有無線電通訊!好像是裡面有人!!”
佩頓胸前的對講機響了起來。