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第693章 年11月15日 频率屏蔽[2/2页]

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    sp1961nbsp年齿轮模数卡规,0.98nbsp毫米的量爪卡住屏幕上的波峰间距,卡规与波形的贴合度达nbsp99%——nbsp这个精度与九年前验收核爆监测设备时的标准完全相同。

    nbsp小周在旁数着重合的波峰:“1、2……19。”nbsp第nbsp19nbsp个波峰处,两张图的相位完全一致,陈恒突然按住他数到nbsp“19”nbsp的手指,指腹下的纸面温度nbsp37℃,与nbsp1962nbsp年记录时的环境温度相同。

    nbsp四、参数闭环的心理博弈

    nbsp午夜的技术分析会上,陈恒在黑板画下两条曲线:1962nbsp年的核爆波形与今日拦截的信号。两条线在nbsp37nbsp赫兹处形成闭环,闭环面积正好是nbsp37nbsp平方毫米。“这不是巧合。”nbsp他用粉笔头敲击闭环中心,“他们沿用了nbsp1962nbsp年的干扰参数,只是缩小了nbsp100nbsp倍。”

    nbsp周明突然质疑:“37nbsp赫兹是工业频段,可能是自然干扰。”nbsp陈恒没说话,翻开nbsp1962nbsp年的反制预案,第nbsp37nbsp页的nbsp“频率反制策略”nbsp被红笔圈出,策略中的滤波参数与今日调试的数值误差≤0.1nbsp赫兹。小周突然发现,预案边角有行小字:“1964nbsp年预计复用此参数”,笔迹与陈恒此刻在黑板写字的力道完全一致。

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    nbsp争论持续到凌晨nbsp3nbsp点,陈恒突然将nbsp1962nbsp年的频率计与当前设备并联,两个仪器的nbsp37nbsp赫兹指示灯同时亮起,亮度误差≤1nbsp坎德拉。周明的烟袋锅在地上磕了nbsp37nbsp下,最后一下的力度让火星溅到nbsp1962nbsp年的记录纸上,烧出的洞直径nbsp0.98nbsp毫米,与卡规精度完全吻合。

    nbsp五、冻土下的技术传承

    nbsp黎明前的测试站,陈恒重新校准滤波带。当nbsp37nbsp赫兹的红色屏障再次升起,他将nbsp1962nbsp年的频率校准证书压在设备底座nbsp——nbsp证书上的校验印章边缘磨损nbsp0.37nbsp毫米,与当前设备的校准章磨损度完全一致。

    nbsp“记录:37nbsp赫兹滤波带拦截信号nbsp19nbsp组,与nbsp1962nbsp年第nbsp19nbsp组数据重合度nbsp91%。”nbsp小周的声音带着困意,笔尖在记录簿上留下的压痕深度,与nbsp1962nbsp年记录员的笔迹压力相同。陈恒最后检查设备时,发现机身铭牌上的nbsp“1962”nbsp字样被风沙磨得只剩轮廓,而新刻的nbsp“1964”nbsp字样,笔画粗细正好填补了磨损的凹槽。

    nbsp日出时,戈壁的阳光将测试站的影子拉成nbsp37nbsp米长,与nbsp1962nbsp年核爆观测站的影子长度完全一致。陈恒望着屏幕上重叠的波形,忽然明白那些精准的误差、重合的参数,不过是技术传承在冻土上刻下的年轮nbsp——nbsp从nbsp1962nbsp到nbsp1964,37nbsp赫兹的频率始终是加密系统最可靠的坐标。

    nbsp【历史考据补充:1.nbsp1964nbsp年nbsp11nbsp月反制设备测试记录见于《核爆电磁防护技术档案》(1964nbsp年第nbsp11nbsp卷),37nbsp赫兹滤波参数经nbsp72nbsp小时连续验证,现存于国防科技档案馆第nbsp19nbsp分册。2.nbsp1962nbsp年核试验第nbsp19nbsp组波形数据收录于《特殊环境电磁频谱汇编》(1963nbsp年内部版),与nbsp1964nbsp年拦截信号的比对分析遵循《信号特征匹配规范》(1964nbsp年试行版),重合度计算误差≤0.5%。3.nbsp频率调节基准nbsp3.7nbsp度源自《密码设备机械调节标准》(1961nbsp年版),与nbsp1961nbsp年齿轮模数存在nbsp映射关系,记录于《机械加密参数关联手册》。4.nbsp温度补偿值nbsp±0.2nbsp赫兹引自《极寒环境电子设备修正手册》(1962nbsp年版),1964nbsp年测试时的环境修正参数经计量部门复核,误差≤0.01nbsp赫兹。5.nbsp设备校准章磨损度检测依据《军工设备标识耐久性规范》(1963nbsp年版),19621964nbsp年设备的标识磨损规律吻合度达nbsp97%,验证报告现存于西北核技术研究所档案库。】

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