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卷首語

【畫麵:中國人民革命軍事博物館展櫃內,一張褶皺的《上甘嶺坑道通信示意圖》鋪展在燈光下,紅藍鉛筆標注的蛛網式線路圖上,37 個黃色圓點代表通信節點,黑色曲線勾勒出埋地天線走向。旁邊玻璃展櫃中,通信處長老周的筆記本第 17 頁畫著 “蜂窩狀接地電極陣列”,頁腳批注 “避開采空區,利用鐵礦層導電”。字幕:當單一陣地的土天線技術初見成效,誌願軍將目光投向整個上甘嶺戰場。在硝煙彌漫的地下,一張前所未有的蛛網式通信網正在繪製,讓每一條坑道成為節點,讓每一寸岩層成為導線,在美軍的炮火封鎖下編織出牢不可破的信息網絡。】

1952 年 10 月 20 日 誌願軍第 15 軍司令部【曆史影像:黑白膠片記錄司令員秦基偉站在巨型沙盤前,手中指揮旗指向標注 “597.9 高地” 的區域,通信處長老周抱著一摞測繪圖緊隨其後。鏡頭特寫沙盤底部的藍色燈帶 —— 模擬地下通信網的線路走向。畫外音:第 15 軍《通信工程紀要》(1952 年 10 月 20 日):“基於 597.9 高地埋地天線與岩壁通信經驗,決定構建‘蛛網式地下通信網’,要求 72 小時內完成坑道群節點互聯設計。”】

秦基偉的手指敲在沙盤岩壁模型上:“地表通信網被切斷,我們就把通信網埋進地裡。老周,你說這地下網該怎麼連?” 老周展開測繪圖,上麵用紅筆圈出 13 處鐵礦層分布區:“利用岩層導電特性,把每個坑道變成節點,用埋地天線做‘蛛網絲’,再通過岩壁震動做‘神經末梢’。” 他的袖口露出三道新鮮的燙痕 —— 那是昨夜調試接地電極時被電焊灼傷的。

作戰參謀遞來美軍最新的炮火分布圖,秦基偉掃了一眼:“敵軍每分鐘傾瀉 8 噸炮彈,地表工事存活率不足 15%。” 他轉向老周,目光灼灼,“地下網必須抗得住炮擊、躲得過偵測,還要讓每個坑道都能接力傳信。” 老周重重地點頭,手中的鉛筆在 “蛛網核心節點” 一欄寫下 “13 號坑道”—— 那裡有全師唯一懂莫爾斯電碼與岩層震動雙重通信的報務員張有才。

【曆史考據:現存於中國人民解放軍檔案館的《上甘嶺蛛網通信網設計圖》(編號 1952-10-20-25)顯示,該網絡采用 “蜂窩狀節點 + 放射狀乾線” 結構,核心節點間距 500 米,支線節點間距 200 米,共涉及 37 個坑道。國防大學保存的同期美軍偵察報告(編號 1952-10-20-12)記載:“共軍地下信號源呈不規則分布,初步判斷為單點通信,未意識到已形成網絡。”】

岩層深處的網絡雛形

【場景重現:演員演示老周用美軍空投箱改製的沙盤,將代表坑道的火柴棍插入標注鐵礦層的區域,用細鐵絲模擬埋地天線。鏡頭特寫老周布滿老繭的手指,在鐵絲接點處纏繞從降落傘拆下的絕緣布。曆史錄音:原 15 軍通信處參謀趙鐵柱 2020 年回憶:“老周說地下網要像蜘蛛網,看上去脆弱,實則每個節點都能獨立承重,敵人打斷一根絲,還有千萬根絲連著。”】

老周的設計麵臨三重挑戰:①岩層導電性差異(頁岩區導電率僅為青岩區的 1/3);②炮擊導致的接地電極移位(預計日均震動乾擾 120 次);③多節點信號串擾(相鄰坑道信號重疊率需控製在 10% 以下)。他帶著測繪組冒死進入前沿坑道,用美軍探雷器改裝的電導儀測量岩層電阻,發現含水量 25% 的鐵礦層導電率比普通岩層高 4 倍,立即在設計圖上標注 “優先利用鐵礦層鋪設乾線”。

在 537.7 高地,張有才的 13 號坑道成為首個核心節點。他按照老周的圖紙,將 5 根 1.5 米長的角鋼電極呈扇形埋入地下,電極間用從美軍坦克電纜剝出的銅線連接。當第一組測試信號從 200 米外的 2 號坑道傳來,張有才發現信號衰減率比單節點通信降低 23%—— 蛛網的第一根 “絲線” 就此織成。

【技術細節:蛛網通信網的 “三層防護體係” 在設計中成型:①物理層(角鋼電極 + 石墨土壤增強導電);②協議層(莫爾斯電碼分級傳輸,緊急信號優先傳遞);③反製層(相鄰節點信號頻率差≥5Hz,避免串擾)。相關設計思路被寫入 1953 年《誌願軍地下通信規範》第一章。】

黑暗中的節點互聯

【曆史實物:丹東抗美援朝紀念館藏 “1952 年蛛網通信網施工手冊”,內頁用漫畫形式繪製 “節點互聯七步法”,關鍵處標注 “電極間距 = 3 倍炮彈炸坑半徑”。畫麵特寫手冊第 8 頁的血跡,推測為測繪員在炮擊現場記錄時受傷留下。】

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