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【卷首語】

【畫麵:1965 年 5 月 20 日地拉那機房,頻譜儀屏幕上 37 赫茲的乾擾波形成鋸齒狀尖峰,與 1964 年 “銀河行動” 檔案第 37 頁的頻譜圖重疊。陳恒調出國內反製方案的濾波器參數,輸入後尖峰瞬間衰減 0.37 分貝,與 1964 年測試記錄的衰減曲線完全吻合。陽光透過設備縫隙,在 1964 年的方案手冊上投下光斑,“37 赫茲陷波深度≥40 分貝” 的標注與當前示波器顯示的 41 分貝誤差≤1 分貝。當地技術員的鉛筆在乾擾源定位圖上標記,位置與 1964 年國內某工廠的乾擾源坐標在地圖上形成對稱分布。字幕浮現:當阿爾巴尼亞的工業雜音遇見中國的反製方案,37 赫茲的乾擾波裡藏著 1964 年 “銀河行動” 的技術密碼 —— 這是成熟方案在跨境應用中的精準落地。】

一、乾擾識彆:37 赫茲的頻譜印記

頻譜儀的掃描線第三次掠過 37 赫茲時,陳恒按下暫停鍵,屏幕上的乾擾波形呈現獨特的 “雙峰特征”,與 1964 年 “銀河行動” 記錄的第 19 組工業乾擾圖譜重合度達 91%。老工程師周工翻開牛皮檔案袋,1964 年的頻譜照片邊緣已泛黃,但 37 赫茲處的諧波分布與當前測試的對比誤差≤0.37 赫茲。“1964 年河北某鋼廠的電機乾擾,就是這個波形。” 他指著照片背麵的鉛筆批注,“當時第 37 次測試確認,這是三相異步電機的特征頻率。”

當地技術員哈桑帶來工業區分布圖,陳恒用圓規以機房為中心畫圓,半徑 3.7 公裡內有 19 家工廠,其中 3 家使用與 1964 年國內同款的東德產電機。頻譜分析顯示,乾擾強度隨工廠下班時間減弱,19 點後降至峰值的 37%,與 1964 年 “工廠作息與乾擾強度關聯曲線” 完全一致。“不是巧合,電機型號相同,乾擾特征就跑不了。” 陳恒讓小馬測量乾擾信號的場強,1.9 毫伏 / 米,與 1964 年國內測試的 1.89 毫伏 / 米誤差≤0.01,“連強度都在同一個數量級”。

爭議出現在乾擾源數量:哈桑認為是多源疊加,陳恒卻堅持單主源。他調出 1964 年的定位算法,第 19 頁的 “峰值方向角法” 顯示,當前乾擾的來向角 37 度,指向 3.7 公裡外的拖拉機廠,與國內當年定位某電機廠的算法結果完全相同。“1964 年我們也以為是多源,最後發現是單台電機的諧波輻射。”

二、方案移植:“銀河行動” 的參數複刻

陳恒從設備箱取出 1964 年的濾波器藍圖,第 37 頁的 “37 赫茲陷波電路” 與當前地拉那機房的設備接口尺寸誤差≤0.37 毫米。周工調試電容值,19 微法的參數輸入後,示波器的乾擾幅度立即下降 19 分貝,與 1964 年 “銀河行動” 第 37 次調試記錄分毫不差。“當時為找這個值,燒壞了 19 個電容。” 他指著藍圖上的燒焦痕跡,“這是第 19 個電容的擊穿記錄,和現在的調試曲線重合。”

哈桑的團隊質疑濾波器的體積過大,陳恒卻翻開 1964 年的《環境適配報告》,第 19 頁記載:“37 赫茲低頻段必須保留 1.9 升濾波腔,否則陷波深度不足。” 現場測試顯示,縮減體積後果真衰減值下降 0.37 分貝,與報告預測完全一致。小馬突然發現,1964 年使用的濾波器與當前設備的電感線圈匝數相同,都是 370 匝,“線圈的繞法都沒變,參數怎麼會變?”

深夜的抗乾擾測試中,陳恒按 1964 年的步驟:先接入 37 赫茲信號發生器,再逐步提升功率至 19 瓦。當設備在臨界值發出告警時,保護電路的啟動時間 0.37 秒,與 “銀河行動” 的應急響應時間完全吻合。“1964 年定下的保護閾值,今天還在管用。” 哈桑摸著發燙的濾波器外殼,溫度 37℃,與 1964 年的熱穩定測試結果相同。

三、心理博弈:技術信任的跨境磨合

哈桑的助手私自將濾波器的陷波頻率調至 36 赫茲,認為能覆蓋更寬範圍。陳恒發現時,通信誤碼率已升至 19%,與 1964 年某次誤調後的故障數據一致。“1964 年有個新兵也這麼乾過,結果乾擾沒濾掉,還把有用信號削了 0.37 分貝。” 周工展示當年的誤碼率曲線,與當前屏幕上的波動形狀完全重合。

哈桑堅持讓本地電工參與調試,陳恒卻拿出 1964 年的《操作規範》,第 37 條明確 “37 赫茲調試需經 19 小時培訓”。他讓哈桑看國內培訓記錄,1964 年有 37 名電工因未達標被暫停操作,其中 19 人就是因為擅自調整頻率。“不是不信任你們,1964 年的教訓太疼了。” 陳恒的指甲在規範上劃出淺痕,與 1964 年老工程師的批注位置相同。

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