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示意大家坐下。
小李默默地为每人倒了一杯白开水。
“交流可以,但必须遵守纪律。”秦世襄开门见山,语气不容置疑,“第一,活动范围仅限于教学区和指定的非密实验室、陈列室。第二,禁止记录核心参数、设备型号、内部结构。第三,禁止与非接待人员交谈。第四,所有交流内容,未经允许不得向外泄露。这些,能接受吗?”
“完全接受。”宋颜教授立刻表态,“我们理解并坚决遵守保密规定。”
吕辰和谢凯也点头表示明白。
这种氛围比在真空所时要严肃得多,甚至带着一种无形的压力。
“好。”秦世襄的脸色稍稍缓和,“那么,我们先从一些基础的、可公开的技术展示开始。小李,带路。”
接下来的参观,让吕辰深刻体会到了什么是“热情但警惕”。
秦世襄和小李全程陪同,讲解的内容显然经过精心筛选和准备。
他们首先来到的是“脉冲与数字电路基础实验室”。
这是一个宽敞明亮的教室式实验室,墙上挂着各种脉冲波形图、真值表、逻辑门符号。
实验台上,摆着不少自制的设备。
最引人注目的是一台正在工作的脉冲发生器,外壳是粗糙的铝板,面板上布满了旋钮和接线柱,连接着一台老式的苏制示波器。
“这是我们自行搭建的纳秒级脉冲发生器,基于国产的锗晶体管。”秦世襄动作熟练地调整了几个旋钮。
示波器屏幕上,立刻出现了一串极其稳定、边缘陡峭的矩形脉冲波形。
脉冲宽度窄得惊人,在时间轴上只有几个格子的宽度,重复频率可以精确调节。
“看,脉冲上升时间小于50纳秒,抖动控制在皮秒级。”秦世襄指着波形,语气里带着自豪,“这是高速数字电路的基础。雷达的信号处理、导弹的制导指令同步,都依赖这样的精密时序。”
吕辰屏住呼吸,紧紧盯着那跳跃的光点。
在1962年,能在实验室环境下实现这样的脉冲性能,绝对是顶尖水平。
这不仅仅是一个波形,它代表着对晶体管开关特性的深刻理解,对电路分布参数的精巧控制,以及对干扰的极致屏蔽。
这简直就是未来数字集成电路内部时钟网络的雏形,是芯片的“心跳”!
“如何保证这么高的稳定性?温度变化、电源波动不会有影响吗?”谢凯忍不住问。
秦世襄回答得既专业又保留:“关键在电源设计、温度补偿电路和严格的屏蔽。具体电路涉及一些优化设计,属于内部经验。”他没有展开,但点明了方向。
接下来,他们参观了一个“信号处理演示室”。
这里展示的是一套简化版的、用于气象探测的非保密雷达终端处理系统。
屏幕上模拟着杂波背景,操作员演示了如何通过一套自制的滤波和相关检测电路,从强大的噪声中将微弱的目标信号提取出来,并实现多路信号的精确同步。
“信噪比提升超过30分贝,同步误差小于微秒级。”秦世襄解释道,“这对于从复杂背景中识别目标、保证多站雷达数据融合至关重要。”
这对于未来芯片内部高速总线通信、片外数据接口的同步设计,具有极大的启发意义。
军用领域对可靠性和精度的苛刻要求,逼出了这些极其扎实的基础技术。
随后,他们被带到了“环境可靠性试验中心”。
这是一排平房,里面传出各种机器运行的声响。
第一个房间是振动试验室,一台庞大的机械式振动台固定在水泥基座上,上面用夹具固定着一个已经拆除了核心电路、只剩下外壳和部分结构的“教学样机”,看样子像某种通讯设备的外壳。
振动台正在工作,发出低沉有力的“嗡嗡”声,整个外壳连同夹具都在高频颤抖。
“这是模拟运输和实战环境下的随机振动。”秦世襄提高声音,压过噪声,“频率范围5hz到2000hz,加速度最高可达15个G。所有军用设备出厂前,都必须通过数百小时的振动考核,确保内部每一个焊点、每一颗螺钉都不会松动。”
旁边墙上的记录板上,贴着一些测试记录和照片。
照片里,有些设备在振动后内部电路板断裂、元件脱焊,触目惊心。
接着是高低温湿热试验箱。
透过厚厚的双层玻璃观察窗,能看到里面悬挂着另一些样机,正在交替承受着零下五
在这里,吕辰三人竟然也看到了红外测温仪,三人对视一眼,没有说话。
“高温高湿加速老化,低温考验材料脆性和连接可靠性。”秦世襄说,“有些元器件,在常温下测试良好,一到极限温度就失效。我们的标准是,设
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