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“1963 年在唐古拉山,我们也遇过 1900 米落差。” 周工的烟袋锅在地图上敲出点,“当时修正后的距离是 37.3 公里,与现在的计算只差 0.05 公里。” 陈恒让小马对比两组地形剖面图,高原的冰川与山地的密林在等高线上形成相似的锯齿状,对微波信号的遮挡角度均为 37 度,符合 1963 年 “角度 - 衰减” 对应表的第 19 项记录。
争议出现在午后讨论:有队员认为山地植被更密,应缩短距离至 35 公里。陈恒却取出 1963 年的《地形衰减系数表》,第 37 页明确写着:“茂密植被的衰减值与高原积雪等效,均可按 0.1 分贝 / 公里计算”。他让小马做模拟测试,37 公里处的信号强度为 1.9 微瓦,与 1963 年同强度信号的传输质量完全一致,“设备对两种地形的‘解读’是一样的”。
三、设备博弈:老模块的极限验证
正午的阳光适合测试,陈恒让队员架设 1963 年使用过的 “波导 - 3 型” 设备,与当前设备做 37 公里对传。当信号指示灯第 19 次闪烁时,老设备的显示屏出现 0.37 分贝波动 —— 与 1963 年高原测试的第 19 组数据波动完全同步。
“这设备在高原跑了 3700 公里,现在还能扛住山地测试。” 小马摸着设备外壳的划痕,那是 1963 年运输时被冰川擦出的,长度 3.7 厘米。陈恒却注意到新设备的信号稳定性略高,误差比老设备小 0.01 分贝,翻查记录发现,这是 1964 年根据高原数据做的优化,“是 1963 年的误差在倒逼技术进步”。
傍晚的极限测试中,设备连续工作 37 小时后,老设备率先出现信号中断,中断点距离正好 37 公里,与 1963 年的故障记录分毫不差。陈恒在日志上写下:“新旧设备的极限值一致,证明 37 公里是硬件决定的科学数据”,笔尖停顿处形成的墨点直径 0.98 毫米,与 1963 年故障报告上的墨点完全相同。
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