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在设计扩频码序列时,团队遭遇 “码间干扰” 难题。国产集成电路的时钟精度不足,导致扩频码的自相关特性劣化,误码率始终高于 15%。老吴带着团队手工计算 128 位的伪随机码,用不同颜色的铅笔标注码片间隔,就像在坐标纸上编织数字防护网。“1965 年我们用算盘算出原子弹的中子密度,” 他敲了敲算盘上的铜珠子,“现在用它算码片的相位差。”
最关键的突破来自 “多径干扰抑制”。小王在分析卫星信号反射数据时,发现电离层反射的信号比直射波延迟 3 微秒,导致解扩后的信号出现叠加噪声。老吴立即引入 “瑞克接收” 概念,设计出三路分集接收模型,这个源自海军雷达的技术,让多径信号的利用率从 40% 提升至 85%,而他的笔记本里,记满了不同海拔高度的电离层反射时差数据。
三、天线阵里的相位战争
5 月,团队在改进天线抗干扰能力时,发现传统抛物面天线对来自不同角度的干扰束手无策。老吴盯着宣化地面站的天线阵,突然想起 1964 年在南京紫金山天文台观察到的 “射电望远镜相位控制”,“给天线装个‘电子转向器’,让主瓣始终对准卫星,旁瓣挡住干扰。”
他们从上海玻璃纤维厂定制玻璃钢天线罩,在罩体表面蚀刻 1024 个微型相位控制器,每个控制器的角度误差控制在 0.5 度以内。老技工老张带着放大镜校准蚀刻精度,发现国产蚀刻液的浓度波动导致相位偏差,便从中药铺买来精密天平,将蚀刻液配比精确到 0.1 克,这个源自传统工艺的精细化操作,让天线的旁瓣抑制比从 15dB 提升至 25dB。
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