对卫星在轨带来的动态变化,必须搭建一套闭环的动态校正逻辑。
白天,她带着人反复测试不同温度下国产晶振、射频模块的漂移参数,把零下十度到四十摄氏度区间每一档的器件偏差全部实测建档。
深夜,机房只剩下几盏台灯,老式国产计算机运算速度有限,很多复杂推导还需要手算草稿纸,桌面堆得老高。
苏砚一遍遍打磨动态频偏校准算法,优化采样闭环周期,重新分层设计射频前端的滤波、增益调节电路,区分轨道扰动、器件温漂两类不同误差来源,分开做补偿策略。
组员熬不住轮番轮换休息,苏砚经常通宵守在仪器边上,盯着跳动的频谱,一坐就是一整夜。
整整三周的迭代打磨,整套修正体系才算完整落地。
第二次外场试验再度开启,不少抱着看笑话心态的专家依旧到场。
设备开机,对准卫星建立连接,监测仪器上跳动的数据一点点趋于平稳。
星地之间的频率偏差被持续压制在合格区间,任凭昼夜温度起伏,波形不再剧烈溃散,链路不再断断续续,从清晨到深夜,实现全天候稳定接通,话音清晰连贯。
在场一众观摩的研究员都愣住了,此前口若悬河提出否定意见的几位专家,一时沉默无言。
但这仅仅只是第一步,更大的难关还在后面。
接下来推进卫星频率复用试验时,矛盾再度爆发。
传统认知里,卫星透明转发模式下,同频信号会互相干扰,绝大多数老专家认定卫星链路无法照搬地面蜂窝的频率复用逻辑。
负责射频信道的周高工当众提出强烈反对,“地面有建筑物、地形做天然隔离,天上卫星波束向下照射,没有物理阻隔,同频复用必然产生严重同频干扰,理论上就不成立,继续试验就是做无用功!”
内部讨论会吵得不可开交,周高工联合几名技术人员拒绝配合调试,认为苏砚是在违背电磁传播基本规律。
课题组内部也出现分裂,一部分组员被老专家的观点影响,对试验方案产生怀疑,推进工作处处掣肘。
苏砚没有强迫对方服从,她静下心梳理波束覆盖范围、地面干扰阈值,重新设计导频同步与小区干扰隔离机制。
她没有追求理想化的完全复用,而是根据卫星波束的照射范围,划分地理隔离的地面蜂窝分区,严格计算不同小区之间的隔离距离,设