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第869章 “东方红一号” 升空[1/2页]

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    卷首语

    nbsp1970nbsp年nbsp4nbsp月nbsp24nbsp日nbsp21nbsp时nbsp35nbsp分,酒泉发射场的指挥棚里,空气像凝固的铅块。王工(发射场协调)的眼睛死死盯着计时器,红色数字从nbsp“10”nbsp开始倒数,每跳一次,他的手指就攥紧一分nbsp——nbsp计时器旁的纸上,“第nbsp19nbsp秒:星地信号捕获窗口”nbsp被红笔圈了五遍,这是地面站接收nbsp“东方红一号”nbsp首组加密信号的关键时刻。

    nbsp陈恒(技术统筹)站在老钟(频率基准专家)身旁,两人面前的nbsp1962nbsp年基准时钟正发出稳定的nbsp“滴答”nbsp声,表盘上nbsp兆赫的频率,是此刻唯一的nbsp“定心丸”。“要是第nbsp19nbsp秒没信号,后面再等就是nbsp37nbsp分钟后的下一圈轨道。”nbsp陈恒的声音压得极低,棚外传来运载火箭燃料加注的最后指令,370nbsp公里外的太空,正等着这枚nbsp“中国星”nbsp的第一声nbsp“问候”。

    nbsp李敏(算法骨干)蹲在示波器前,手指悬在nbsp“信号放大”nbsp按键上方nbsp——nbsp屏幕上暂是一片杂乱的噪声,她口袋里的算法草稿纸,记着从nbsp“67nbsp式”nbsp迭代来的nbsp19nbsp层嵌套参数第nbsp19nbsp秒,要是能看到nbsp108nbsp兆赫的加密波形,之前所有的苦都值了。”nbsp她的心跳和计时器的倒数叠在一起,越来越快。

    nbsp一、发射前最后准备:信号捕获的nbsp“万事俱备”

    nbsp1970nbsp年nbsp4nbsp月nbsp24nbsp日nbsp12nbsp时nbspnbsp21nbsp时,“东方红一号”nbsp发射进入最后nbsp9nbsp小时准备,地面站与星地链路团队围绕nbsp“第nbsp19nbsp秒信号捕获”nbsp展开全流程校验nbsp——nbsp从nbsp37nbsp立方厘米加密模块的最终通电检查,到nbsp37nbsp赫兹频率微调系统的参数固化,再到nbsp1962nbsp年基准时钟的同步校准,每一步都按nbsp“毫秒级精度”nbsp推进,确保在升空第nbsp19nbsp秒的nbsp“黄金窗口”nbsp内,精准捕获卫星发送的首组加密遥测数据。

    nbsp加密模块的nbsp“最后通电”nbsp验证。15nbsp时nbsp37nbsp分,张工(加密模块总设计)穿着防静电服,钻进卫星总装舱,将专用电缆接入nbsp37nbsp立方厘米的nbsp“太空密码机”。通电后,模块指示灯按nbsp“红nbspnbsp绿nbspnbsp黄”nbsp顺序闪烁(代表nbsp“自检nbspnbsp加密启动nbspnbsp频率同步”),示波器显示加密算法已按nbsp19nbsp层嵌套逻辑运行,rnbsp值稳定在之前担心发射震动会让模块松动,现在通电正常,应该没问题。”nbsp张工的额头渗着汗,他用万用表复测模块供电电压确认与卫星电源完全匹配,这是他第nbsp19nbsp次检查这个模块,每一次都像在nbsp“给孩子做体检”。

    nbsp频率微调系统的参数固化。17nbsp时nbsp19nbsp分,老钟团队将nbsp37nbsp赫兹微调参数(近地点nbsp+nbsp18.5nbsp赫兹、远地点nbspnbsp18.5nbsp赫兹)录入卫星控制系统,同时将nbsp1962nbsp年基准时钟的nbsp5nbsp兆赫信号,通过专用光缆传输至地面接收站,确保星地频率nbsp“同频同源”。“卫星升空后,微调系统会自动按轨道参数调整频率,我们要做的就是把‘基准定死。”nbsp老钟拧动基准时钟的锁定旋钮,表盘上的频率稳定度显示为nbsp1×10??/nbsp天,这是他从nbsp1962nbsp年到nbsp1970nbsp年,用nbsp8nbsp年时间打磨出的nbsp“精度标杆”。

    nbsp地面接收站的nbsp“窗口预判”。19nbsp时nbsp07nbsp分,李敏在地面站调整示波器参数:触发频率设为nbsp108nbsp兆赫(星地链路载波频率),信号增益调至nbspnbsp117dBm(刚好覆盖nbsp370nbsp公里外的信号强度),同时启用nbsp“加密信号识别算法”(基于nbsp“67nbsp式”nbsp抗干扰经验,能从噪声中提取nbsp19nbsp层嵌套的信号特征)。“第nbsp19nbsp秒时,卫星刚突破音障,信号可能有nbsp0.37nbsp秒的延迟,我们要提前nbsp0.1nbsp秒启动捕获程序。”nbsp李敏在示波器旁贴了张便签,上面写着nbsp前nbsp0.1nbsp秒nbsp——nbsp启动放大”,这是她根据nbsp19nbsp次模拟器测试总结的nbsp“捕获诀窍”。

    nbsp信号捕获预案的nbsp“最坏打算”。20nbsp时nbsp37nbsp分,陈恒组织团队召开最后一次预案会,明确两种突发情况的应对:一是第nbsp19nbsp秒未捕获信号,地面站立即切换至nbsp“宽频接收模式”(带宽扩至nbsp±37nbsp赫兹),等待nbsp37nbsp分钟后卫星飞临近地点时再次捕获;二是捕获信号但解密失败,立即启用备用密钥(基于蒙语谚语的nbsp19nbsp组备用密码)。“我们做了nbsp19nbsp套预案,就是怕万一,但最好的预案,还是第nbsp19nbsp秒一次成功。”nbsp陈恒的话里带着底气,桌上的《信号捕获预案手册》(编号nbsp“东nbspnbsp捕nbspnbsp7004”),记满了nbsp19nbsp次模拟器测试的问题与解决方案。

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    nbsp团队成员的nbsp“心理调适”。发射前nbsp1nbsp小时,指挥棚里没人说话,却有很多细微的动作:王工反复核对计时器电池,老钟轻轻擦拭基准时钟的玻璃罩,李敏摩挲着算法草稿纸上的张工攥着模块的测试报告nbsp年在珍宝岛,我用‘67nbsp式传过nbsp19nbsp次情报,从没这么紧张过。”nbsp张工的声音打破沉默,李敏跟着点头:“这次不一样,卫星上天就回不来了,第nbsp19nbsp秒的信号,是它给我们的第一声‘回信。”

    nbsp21nbsp时nbsp30nbsp分,最后准备全部完成:卫星加注燃料完毕,地面站示波器进入nbsp“待命状态”,1962nbsp年基准时钟频率锁定,37nbsp立方厘米加密模块通电正常nbsp——nbsp就等nbsp21nbsp时nbsp35nbsp分的点火指令,和第nbsp19nbsp秒的那束来自太空的加密信号。

    nbsp二、升空过程:从点火到第nbsp19nbsp秒的nbsp“秒级煎熬”

    nbsp1970nbsp年nbsp4nbsp月nbsp24nbsp日nbsp21nbsp时nbsp35nbsp分nbsp00nbsp秒,随着nbsp“点火”nbsp指令下达,运载火箭尾部喷出橘红色火焰,带着nbsp“东方红一号”nbsp缓缓升空。指挥棚里的计时器开始跳动,从nbsp“0”nbsp到nbsp“19”,每一秒都像一个世纪,团队成员的目光在计时器、示波器、基准时钟间来回切换,心理经历着nbsp“期待nbspnbsp紧张nbspnbsp煎熬”nbsp的剧烈起伏,每一秒的推进,都在靠近那个决定星地通信成败的第nbsp19nbsp秒。

    nbsp05nbsp秒:升空初期的nbsp“稳定观察”。火箭离地后,计时器显示nbsp“05”,地面站的遥测数据显示nbsp“火箭姿态稳定,速度nbsp780nbsp米nbsp/nbsp秒”。王工松了口气,之前担心的nbsp“点火后姿态偏移”nbsp未出现;陈恒盯着基准时钟,频率仍稳定在nbsp兆赫,“只要基准不乱,后面的频率就有准头”。李敏的手指仍悬在示波器按键上,屏幕上还是噪声,但她知道,此刻卫星还在稠密大气层中,信号会被电离层遮挡,真正的捕获窗口还没到。

    nbsp610nbsp秒:突破音障的nbsp“信号空白”。计时器跳到nbsp“10”nbsp时,火箭突破音障,产生的冲击波让指挥棚的窗户轻微震动。遥测数据显示nbsp“卫星整流罩正常,速度nbsp2.3nbsp马赫”,但地面站仍未收到任何信号nbsp——nbsp这是预期中的nbsp“信号空白期”,因为音障产生的等离子体鞘会屏蔽电磁波。“别慌,1015nbsp秒还是空白,15nbsp秒后信号才可能穿透。”nbsp老钟提醒大家,他的目光却没离开基准时钟,生怕这段时间频率出现漂移。

    nbsp1115nbsp秒:信号穿透的nbsp“期待升温”。计时器显示nbsp“15”,遥测数据传来nbsp“卫星已穿出稠密大气层,整流罩分离”。李敏立即按之前的计划,提前nbsp0.1nbsp秒按下nbsp“信号放大”nbsp按键,示波器的增益瞬间提升,屏幕上的噪声开始nbsp“跳动”——nbsp这是信号即将出现的征兆。“之前模拟器测试时,15nbsp秒后就会有微弱信号,现在应该快了。”nbsp李敏的声音有些发颤,手心全是汗,陈恒凑过来,两人一起盯着屏幕,连呼吸都放轻了。

    nbsp1618nbsp秒:信号前兆的nbsp“紧张峰值”。计时器跳到nbsp“18”,示波器上突然出现一丝微弱的nbsp“波动”——nbsp频率接近nbsp108nbsp兆赫,但强度只有nbspnbsp127dBm(低于捕获阈值nbspnbsp117dBm)。“是它!但信号太弱了!”nbsp李敏赶紧调整增益,将阈值降至nbspnbsp127dBm,同时启动nbsp“信号累积”nbsp功能(将nbsp0.1nbsp秒内的信号叠加放大)。老钟立即查看基准时钟,频率仍稳定,“不是基准的问题,是卫星还在上升,距离太远,信号还没强起来”。指挥棚里没人说话,只有计时器的nbsp“滴答”nbsp声和示波器的电流声,所有人的心跳都跟着屏幕上的波动起伏。

    nbsp19nbsp秒前nbsp0.1nbsp秒nbspnbsp19nbsp秒:捕获窗口的nbsp“终极等待”。计时器显示nbsp“18.9”nbsp时,李敏的手指按在nbsp“信号锁定”nbsp按键上,眼睛死死盯着屏幕;王工的声音几乎要屏住:“快了,就差nbsp0.1nbsp秒!”nbsp19nbsp秒整,示波器上突然跳出一条清晰的波形nbsp——nbsp频率nbsp兆赫(对应近地点nbsp+nbsp18.5nbsp赫兹微调),波形带着nbsp19nbsp层嵌套算法的特征(每个波峰间隔nbsp0.07nbsp秒,与nbspr=3.72nbsp的迭代周期一致)!“抓到了!是加密信号!”nbsp李敏的声音突然拔高,陈恒立即喊道:“确认频率!比对基准!”nbsp老钟快速核对nbsp兆赫,与基准分频信号差nbsp赫兹,是目标信号!”

    nbsp第nbsp19nbsp秒的信号捕获,不是nbsp“突然出现”nbsp的偶然,而是之前所有技术积累的必然nbsp——37nbsp立方厘米加密模块的正常启动,37nbsp赫兹微调系统的精准补偿,1962nbsp年基准时钟的稳定校准,还有团队nbsp19nbsp次模拟器测试的经验,共同在这一秒,实现了地面与nbsp370nbsp公里外太空的nbsp“第一次加密对话”。

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    nbsp三、信号捕获瞬间:技术验证与团队的nbsp“释压时刻”

    nbsp“东方红一号”nbsp升空第nbsp19nbsp秒,地面站成功捕获星地加密信号的瞬间,指挥棚里的紧张氛围瞬间被打破nbsp——nbsp但团队没有立刻欢呼,而是按nbsp“信号确认→频率校准→解密验证”nbsp的流程,快速完成技术验证,确保捕获的是nbsp“东方红一号”nbsp的目标信号,而非干扰。这个过程仅用了nbsp19nbsp秒,却凝聚了团队nbsp8nbsp年的技术积累,每个人的动作、表情,都带着nbsp“踏实”nbsp与nbsp“释然”,也藏着对之前所有付出的回应。

    nbsp信号特征的nbsp“快速确认”。第nbsp19nbsp秒nbsp0.01nbsp秒,李敏立即调取信号的nbsp“三大特征”:频率nbsp兆赫(符合近地点nbsp+nbsp18.5nbsp赫兹微调)、波形周期nbsp0.07nbsp秒(对应nbsp19nbsp层嵌套算法调制方式nbsp“移相键控”(星地链路预设方式)。“特征全对!不是干扰!”nbsp她快速在记录本上画下波形,旁边标注nbsp“19nbsp秒捕获,特征匹配”。陈恒凑过来,用放大镜确认波形细节:“每个波峰的间隔都一样,是我们的加密算法,没错!”nbsp指挥棚里响起一阵压抑的掌声,有人悄悄抹了抹眼角。

    nbsp频率与基准的nbsp“精准比对”。第nbsp19nbsp秒nbsp0.07nbsp秒,老钟将捕获信号的频率与nbsp1962nbsp年基准时钟的分频信号(108nbsp兆赫)比对,差值仅nbsp赫兹(远低于nbsp±0.01nbsp赫兹的误差允许范围)。“频率准得很!微调系统在工作!”nbsp老钟的声音带着激动,他之前担心发射震动会让微调系统失效,现在数据证明,37nbsp赫兹微调不仅正常,还精准补偿了近地点的频移nbsp年的老钟没掉链子,卫星的微调也没掉链子!”nbsp老钟拍了拍基准时钟,表盘上的频率数字,仿佛也在为这个瞬间nbsp“喝彩”。

    nbsp加密信号的nbsp“实时解密”。第nbsp19nbsp秒nbsp0.1nbsp秒,张工将捕获的信号接入解密模块,输入预设密钥(基于蒙语谚语nbsp“ɡurɑnnbspɡɑlnbspɑlɑn”)。0.07nbsp秒后,解密模块输出数据:“温度nbsp25℃,电压姿态角nbsp0°”——nbsp与卫星发射前的预设状态完全一致!“解密成功!数据对得上!”nbsp张工举着解密结果,声音有些颤抖,这是nbsp37nbsp立方厘米加密模块第一次在太空环境下验证成功,之前nbsp19nbsp次地面测试的担忧,在这一刻全部消散。李敏接过结果,反复核对:“温度误差nbsp0.1℃,电压误差解密误差完美!”

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