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成,明年說不定就被砍了。

    一個專案、一套經費、雙部門會籤,算是在這個軍費寒冬的季節過審了。

    專案有創新點、有技術背書,更重要的是技改花費不高,踩中了勤儉建軍的評審偏好。

    陣列天線由四部負責,李衛東負責把演算法轉換成硬體電路。大部分元器件從報廢接收機裡拆解複用,只新增少量射頻元件。

    雖然是固定式的調零陣列天線,指標卻不含糊:能衰減30分貝以上的干擾源,同時保留蘇軍坦克、航空兵、後勤咻旊娕_的目標訊號。

    “電磁對抗看三北,三北對抗看遼瀋。”四部的戰友苦中作樂,嘴裡哼著小調。

    他們被敵情牽引,擁有內陸軍區所不具備的強電磁對抗環境。練著練著,就把電子對抗練上去了。

    李衛東輕笑一聲,低下頭,繼續修從巴拉特帶回來的那堆電子垃圾。微型步進馬達的線圈已經重新繞好了,CMOS晶片的斷腳也補了錫。

    小型音叉石英諧振器的頻率是2的十五次方,只需要15級二分頻觸發器,就能得到無誤差輸出的1Hz秒脈衝。

    之前石英鐘用的是10MHz的高頻晶振。高頻訊號用1個十分頻、音訊基準用4個十分頻,都能得到乾淨、準確的頻率。

    唯獨秒脈衝不行,數學上是7個十分頻串聯,但工程存在致命硬傷:會出現小數。

    每一級器件都會產生微小的傳輸時延,偏差逐級疊加,最後輸出的秒脈衝邊沿抖動嚴重。

    邊境多個偵聽站同步採集訊號時,各臺裝置計時誤差能拉開毫秒級差距。

    磁帶記錄儀打的時間戳對不上,同一時段蘇軍裝甲叢集排程、軍列通訊記錄沒法橫向匹配、交叉比對。

    想要還原敵方兵力邉榆壽E根本無從下手,情報研判效率大打折扣。

    而純二分頻架構完全不存在這類麻煩。電路簡單、元器件數量更少,十五級串聯下來,整體訊號傳輸時延極低。

    這意味著,多站點同步誤差能壓到微秒級,磁帶時標也能完全對齊。

    再者,音叉晶體屬於低頻振盪,工作電流只需要微安。相比10MHz高頻晶振,兩者的功耗相差上百倍。

    全年全時段執行下來,能節省大量的油料和電池,剛好契合現在經費壓縮、勤儉改造的要求。

    李衛東拿著千分尺,量了量音叉晶振的尺寸,在筆記本上畫起新的分頻電路草圖。

    石英鐘改造成雙時基分離架構:日常值守切斷高頻支路,僅靠音叉晶振輸出秒脈衝,整機待機電流降到1微安左右。

    高頻支路僅在校準接收機、標定調零天線時才短通電。

    技改之後,整機待機功耗降低99%以上,每年光油料和電池都能省出一個小型技改專案的經費。

    實測報告交上去沒幾天,軍區情報部的副部長親自來到工作間。

    他站在測試臺前,讓人當場複測了一遍資料。確認無誤後,他拿起報告,轉身就往上送。

    眼下這種情況,軍費這裡省一點,別的地方就能多一點,每一分錢都是從手指縫裡摳出來的。

    李衛東回到辦公室,翻著系統工程資料。

    經費一緊、配套元器件供給跟不上,人就得挖空心思、窮盡九牛二虎之力,去達成原設計目標。

    國內能生產【音叉石英晶振】的廠家有限,特種高精度音叉晶體他們技偵能摸到,但配額極低。

    可這些物料都是專批專用,根本輪不到給石英鐘做技改。

    軍區裝備科排查了一圈,最後鎖定兩家廠商:申城鐘錶元件廠、煙臺鐘錶元件廠。

    兩個元件廠同一年定型音叉晶體,申城廠主打民用,低溫溫漂控制一般;煙臺廠側重軍工高寒場景,零下三四十度的環境,各項資料均優於民用款。

    李衛東看著測試報告,忍不住感嘆:“這年頭啊,還得選軍用渠道。不對,再過五百年也得選軍用渠道,可靠。”

    技改方案敲定,晶振全部由煙臺廠生產,專供東北高寒時基裝置使用。

    難題卡在配套電路與執行部件上。專用整合CMOS分頻晶片、配套微型步進馬達均未實現量產,僅在研究所、實驗室留存少量樣品,批次根本指望不上。

    無奈之下,李衛東只能拿著通用分立CMOS觸發器,硬生生拼出十五級二分頻電路。

    最後一算,加上漏電、走線等額外損耗,整機功耗依舊下降了99.3%。

    李衛東眉頭微蹙,國內微電子產業鏈出生就體弱。再加上後天營養不良,缺芯問題已經出現了。但是,後續所有裝備的技改又繞不開它。

    

    126 最後一班車

    如果是民用品,可以通過進口解決問題。晶片和微型馬達在國際市場上都能買到,甚至可以收電子垃圾翻新。

    但軍用品有國產化率硬性要求,核
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