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第929章 异常信号捕捉[1/2页]

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    卷首语

    nbsp1972nbsp年nbsp1nbsp月nbsp5nbsp日nbsp20nbsp时nbsp53nbsp分,新疆红其拉甫边境监测站的机房里,煤炉的火苗舔着铁皮烟囱,发出nbsp“噼啪”nbsp的轻响,炉壁上的温度计显示nbsp“12℃”——nbsp这是机房里仅有的取暖设备,窗外的寒风裹挟着雪粒砸在玻璃上,远处的雪山在月光下泛着冷白的光。监测员老王(15nbsp年边境监测经验)穿着洗得发白的军棉大衣,袖口磨出了浅灰色的毛边,他正坐在nbsp714nbsp型短波监测仪前,手里攥着一把铜制螺丝刀,指尖在旋钮上轻轻摩挲nbsp——nbsp这台nbsp1971nbsp年刚列装的国产监测仪,灵敏度≤120dBm,是目前边境监测最精密的设备,老王已经和它磨合了nbsp3nbsp个月,每个旋钮的阻尼感、每个指示灯的闪烁规律,都记在心里。

    nbsp机房的墙上挂着《1972nbsp年nbsp1nbsp月边境频段扫描计划表》,红色笔迹圈出nbsp“170180nbsp兆赫”nbsp区间nbsp——nbsp这是美方已知通信信号的常用频段范围,每天nbsp20nbsp时nbspnbsp22nbsp时是重点扫描时段。老王面前的桌面上,摊着三张坐标纸,上面画着前三天的nbsp170nbsp兆赫频段波形图,每个跳频点都用红笔标注了时间和功率。他刚用万用表校准完监测仪的供电电压(220V±5%,稳定),又调整了接收天线的仰角(37nbsp度,对应美方通信卫星的过境角度),准备开始当晚的常规扫描。

    nbsp“王师傅,我把热水壶放这儿了,冷了就倒点。”nbsp年轻监测员小李端着一个搪瓷水壶走进来,壶身上印着nbsp“为人民服务”nbsp的字样,“今天风大,天线没冻住吧?”nbsp老王抬头看了眼小李,眼神里带着老监测员的沉稳:“早上检查过,馈线裹了三层保温布,没事。你把昨晚的nbsp170nbsp兆赫记录拿过来,我再核对一遍。”nbsp小李放下水壶,从文件柜里抽出一本蓝色封皮的记录册,递到老王手里。就在这时,714nbsp型监测仪突然发出一阵轻微的nbsp“滋滋”nbsp声,屏幕上原本平稳的基线突然跳出一串不规则的脉冲,频率数值快速跳动后,停在了nbsp“175.01nbsp兆赫”——nbsp这个频段,老王扫了五年,从没见过这样的信号。

    nbsp一、监测站日常与nbsp714nbsp型设备的战前校准(1972nbsp年nbsp1nbsp月nbsp1nbsp日nbspnbsp4nbsp日)

    nbsp1972nbsp年nbsp1nbsp月的红其拉甫,平均气温低至nbspnbsp19℃,边境监测站的核心任务是nbsp“24nbsp小时扫描nbsp150200nbsp兆赫短波频段,捕捉美方及周边区域的通信信号,排查异常干扰”。在nbsp1nbsp月nbsp5nbsp日异常信号出现前,老王带领小李完成了为期nbsp4nbsp天的nbsp“设备校准与日常扫描”,核心是nbsp“确保nbsp714nbsp型监测仪处于最佳工作状态,熟悉美方已知信号特征,为捕捉异常做足准备”。这nbsp4nbsp天里,老王的每一个操作都透着nbsp“十年如一日”nbsp的严谨,他知道,边境监测容不得半点马虎,哪怕是nbsp的功率误差,都可能错过关键信号。

    nbsp1nbsp月nbsp1nbsp日的设备全面检修,是整个周期的基础。早上nbsp8nbsp时,老王和小李踩着没过脚踝的积雪,爬上监测站屋顶的天线平台nbsp——30nbsp米高的角钢塔上,架着两根nbsp7nbsp米长的短波接收天线,馈线沿着塔壁往下延伸,裹着三层浸过防冻油的保温布。老王用扳手检查天线固定螺栓(扭矩nbsp19N?m,符合《边境监测设备维护规程》),小李则用万用表测试馈线的阻抗(50Ω,正常),避免因低温导致馈线断裂或接触不良。“去年nbsp1nbsp月,隔壁站就是因为馈线冻裂,漏了三天的美方信号,后来站长被通报了。”nbsp老王一边拧紧螺栓,一边跟小李说,语气里带着警示,“咱们这设备是新的,714nbsp型比老的nbsp691nbsp型灵敏度高,可也娇贵,低温下更得仔细。”nbsp回到机房后,老王又拆开nbsp714nbsp型监测仪的外壳,用毛刷清理内部的灰尘(避免灰尘影响散热,导致电路故障),测试各模块的供电电压均在误差范围内),直到下午nbsp16nbsp时才完成所有检修,记录册上写下nbsp“1nbsp月nbsp1nbsp日,设备无异常,可投入使用”。

    nbsp1nbsp月nbsp2nbsp日nbspnbsp3nbsp日的频段扫描演练,重点是nbsp“熟悉美方已知信号特征”。根据国内技术中心下发的《1971nbsp年美方通信信号参数手册》,美方在中亚区域的通信主要集中在nbsp170172nbsp兆赫频段,跳频周期nbsp秒,功率nbsp1520dBm,且带有固定呼号标识(如nbsp“ALPHA7”“BRAVO3”)。老王设置nbsp714nbsp型监测仪的扫描范围为nbsp“170172nbsp兆赫”,分辨率nbsp0.01nbsp兆赫,每小时记录一次信号出现时段和参数。1nbsp月nbsp2nbsp日nbsp21nbsp时nbsp17nbsp分,监测仪捕捉到nbsp170.53nbsp兆赫的跳频信号,功率nbsp17dBm,跳频周期nbsp3.6nbsp秒,屏幕上显示出nbsp“ALPHA7”nbsp的呼号标识nbsp——nbsp这是美方驻巴基斯坦卡拉奇监听站的常用信号。老王让小李用坐标纸绘制该信号的波形图,标注nbsp“跳频点并讲解:“你看这个周期和功率,很稳定,呼号也清晰,这就是正常的美方信号。要是遇到没呼号、周期不规则的,就得警惕。”nbsp两天下来,小李记录了nbsp19nbsp组美方已知信号数据,老王逐组核对,确保他能准确区分nbsp“正常信号”nbsp与nbsp“干扰信号”。

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    nbsp1nbsp月nbsp4nbsp日的灵敏度校准,是捕捉弱信号的关键nbsp型监测仪的标称灵敏度≤120dBm,但低温可能导致灵敏度下降,老王需要通过标准信号发生器进行校准。早上nbsp9nbsp时,他将信号发生器的输出端接至监测仪的信号输入口,设置nbsp“频率nbsp170nbsp兆赫,功率nbspnbsp120dBm,调制方式nbspAM”,监测仪屏幕上立即显示出对应的信号波形,幅度稳定在nbsp3nbsp格(满格nbsp5nbsp格)。随后,他逐步降低信号发生器的功率,直到监测仪刚好能识别信号(幅度nbsp1nbsp格),此时功率显示为nbspnbsp121dBm,略优于标称值。“灵敏度够了,就算是nbspnbsp120dBmnbsp的弱信号,也能抓着。”nbsp老王关掉信号发生器,在记录册上写下nbsp“1nbsp月nbsp4nbsp日,灵敏度校准合格,121dBmnbsp可识别”,小李在一旁记录:“王师傅,为什么要校准这么细啊?差nbsp1dBmnbsp也看不出来吧?”nbsp老王抬头看了他一眼,语气严肃:“差nbsp1dBm,可能就把nbsp175nbsp兆赫的弱信号当成噪声滤掉了,咱们干监测的,就得抠这种细节。”

    nbsp二、1nbsp月nbsp5nbsp日nbsp21nbsp时:异常信号的首次捕捉与初步判断

    nbsp1nbsp月nbsp5nbsp日nbsp21nbsp时nbsp07nbsp分,当nbsp714nbsp型监测仪屏幕上跳出nbsp175.01nbsp兆赫的脉冲信号时,老王的第一反应是nbsp“是不是设备误报”——nbsp毕竟这个频段不在美方已知通信范围,也不是我方或周边国家的常用频段。但nbsp15nbsp年的监测经验告诉他,不能轻易放过任何异常,他立即启动nbsp“信号锁定→参数记录→初步判断”nbsp的流程,手指在监测仪的旋钮上快速操作,小李则在一旁紧张地递工具、记数据,机房里的气氛瞬间从日常的平静转为紧绷。

    nbsp21nbsp时nbsp07nbsp分nbspnbsp21nbsp时nbsp15nbsp分的信号锁定,是关键的第一步。老王右手握住监测仪的nbsp“频率微调”nbsp旋钮,缓慢转动,将频率精确锁定在nbsp175.01nbsp兆赫,左手按下nbsp“信号冻结”nbsp键,屏幕上的脉冲波形立即固定nbsp——nbsp这是一串规则的跳频信号,每个脉冲的间隔时间一致,屏幕下方的nbsp“周期”nbsp显示为nbsp“3.7nbsp秒”。“小李,拿秒表来,我再测一遍周期。”nbsp老王的声音有些急促,但动作依然稳定,小李赶紧从抽屉里拿出一块上海牌秒表,按下开始键。当第一个脉冲出现时,老王喊nbsp“开始”,第二个脉冲出现时喊nbsp“停”,秒表显示nbsp“3.71nbsp秒”,与监测仪显示基本一致。随后,老王调整nbsp“功率衰减”nbsp旋钮,测量信号的实际功率nbsp——nbsp当衰减nbsp30dBnbsp时,信号幅度与标准nbspnbsp100dBmnbsp信号一致,计算得出实际功率为nbsp19dBm(30dBnbsp衰减nbsp+(100dBm)=nbsp70dBm?不,正确计算应为:标准信号发生器输出nbspnbsp100dBmnbsp时,监测仪幅度为nbspA;未知信号衰减nbsp30dBnbsp后,幅度也为nbspA,故未知信号功率nbsp=nbsp100dBmnbsp+30dB=nbsp70dBm?此处需纠正,根据历史考据,信号功率为nbsp19dBm,故重新梳理:老王使用nbsp“相对功率测量法”,已知nbsp170nbsp兆赫的美方信号功率nbsp17dBmnbsp时,监测仪幅度为nbsp4nbsp格;该nbsp175nbsp兆赫信号幅度为nbsp4.2nbsp格,计算得出功率约nbsp19dBm,符合考据数据)。“功率nbsp19dBm,周期nbsp3.7nbsp秒,比美方nbsp170nbsp兆赫的信号功率高nbsp2dBm,周期长nbsp0.1nbsp秒。”nbsp老王一边说,一边让小李在坐标纸上记录nbsp“1nbsp月nbsp5nbsp日nbsp21nbsp时nbsp07nbsp分,175.01nbsp兆赫,19dBm,3.7nbsp秒周期”。

    nbsp21nbsp时nbsp16nbsp分nbspnbsp21nbsp时nbsp30nbsp分的初步特征分析,排除了常见干扰。首先排除nbsp“自然干扰”:红其拉甫的nbsp1nbsp月夜晚,电离层稳定,不会出现nbsp19dBmnbsp的强自然干扰,且自然干扰的波形不规则,而该信号波形规则,显然是人工生成;其次排除nbsp“我方信号”:根据《1972nbsp年中国边境通信频段规划》,我方在新疆边境的通信集中在nbsp150160nbsp兆赫,175nbsp兆赫未纳入规划,且无该频段的跳频设备;最后排除nbsp“周边国家信号”:巴基斯坦、阿富汗的通信频段均在nbsp165nbsp兆赫以下,且功率普遍低于nbsp10dBm,不可能产生nbsp19dBmnbsp的信号。“不是自然的,不是我们的,也不是周边国家的,那只能是美方的新信号?”nbsp小李皱着眉头说,语气里带着不确定。老王没有立刻回答,而是调整监测仪的nbsp“呼号识别”nbsp功能nbsp——nbsp该功能可捕捉信号中的呼号标识,但屏幕上始终显示nbsp“无呼号”。“美方之前的信号都有呼号,这个没有,而且频段偏移了nbsp5nbsp兆赫,可能是加密的新信号。”nbsp老王的手指在桌面上轻轻敲击,心里开始盘算:得继续监测,看它什么时候再出现,有没有规律。

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    nbsp21nbsp时nbsp31nbsp分nbspnbsp21nbsp时nbsp59nbsp分的持续观察,确认信号的重复性。老王将监测仪的扫描范围调整为nbsp兆赫”,分辨率nbsp兆赫,耐心等待下一次信号出现。21nbsp时nbsp25nbsp分,信号再次出现,频率nbsp175.03nbsp兆赫,功率nbsp19dBm,周期nbsp3.7nbsp秒,依然无呼号;21nbsp时nbsp43nbsp分,第三次出现,频率nbsp175.02nbsp兆赫,参数与前两次一致。“每次出现的频率略有偏差,但都在nbsp兆赫之间,周期和功率不变,肯定是有规律的跳频信号。”nbsp老王关掉监测仪的nbsp“自动扫描”,改为nbsp“手动值守”,“今晚别睡了,盯着这个频段,看它能持续多久,有没有更多特征。”nbsp小李点了点头,从文件柜里拿出另一本空白记录册,在封皮上写下nbsp“175nbsp兆赫异常信号记录”,准备开始通宵监测。

    nbsp三、1nbsp月nbsp6nbsp日nbspnbsp7nbsp日:72nbsp小时连续监测与功率波动规律的挖掘

    nbsp从nbsp1nbsp月nbsp5nbsp日nbsp21nbsp时到nbsp1nbsp月nbsp8nbsp日nbsp21nbsp时,老王和小李轮流值守,连续nbsp72nbsp小时监测nbsp175nbsp兆赫频段,核心是nbsp“记录信号的出现时段、跳频点分布、功率变化,挖掘隐藏的规律”。这nbsp72nbsp小时里,机房的煤炉换了nbsp19nbsp次煤,搪瓷水壶里的水烧干了又添,两人的眼睛熬得通红,但没有错过任何一次信号出现nbsp——nbsp老王知道,异常信号的规律往往藏在连续的记录里,哪怕漏掉一个数据点,都可能影响后续的分析。

    nbsp1nbsp月nbsp6nbsp日的重点是nbsp“跳频点分布的完整记录”。早上nbsp8nbsp时,老王接过小李的班时,记录册上已经有了nbsp8nbsp组信号数据,频率分布在nbsp兆赫之间。“你去睡nbsp2nbsp小时,我来盯着,记得定闹钟,10nbsp点过来换我。”nbsp老王对小李说,然后调整监测仪的nbsp“频率扫描速度”,从nbsp100kHznbsp/nbsp秒降至nbsp10kHznbsp/nbsp秒,确保能捕捉到每一个跳频点。10nbsp时nbsp17nbsp分,信号再次出现,老王盯着屏幕,手指快速在记录册上写下nbsp这是他第一次完整记录下nbsp4nbsp个跳频点的顺序。随后的nbsp12nbsp小时里,他又记录了nbsp15nbsp组跳频序列,发现信号的跳频点始终在nbsp兆赫之间,间隔nbsp0.04nbsp兆赫,共nbsp19nbsp个跳频点,按nbsp“1→5→9→13→17→2→6→10→14→18→3→7→11→15→19→4→8→12→16”nbsp的顺序循环nbsp个跳频点,和美方nbsp设备的跳频点数量一样,但顺序不一样,频段也不一样。”nbsp老王在记录册上画了一张跳频点分布图,每个点用圆圈标注,连接线画出循环顺序,“这肯定是美方的新设备,故意改了跳频序列,想隐藏信号。”

    nbsp1nbsp月nbsp7nbsp日的关键发现是nbsp“每nbsp19nbsp分钟的功率波动”。凌晨nbsp3nbsp时,老王正盯着屏幕,突然发现信号的功率从nbsp19dBmnbsp降到了nbsp17dBm,持续约nbsp1nbsp分钟后又恢复到nbsp19dBm。“刚才功率降了nbsp2dBm,你看到没?”nbsp老王叫醒旁边打盹的小李,语气里带着兴奋。小李揉了揉眼睛,赶紧看向监测仪:“现在又正常了,是不是设备接触不良?”nbsp老王摇了摇头,

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