有了双旦大学的前车之监,梅工很冷静,他问了孙主任,漆昊模型在其他方面的表现o
孙主任将第二张代表着华国和俄国系统无线电频段互干扰与射频兼容仿真的图纸铺平在桌面上,示意大家看向了其中一条代表着信号谱分离系数的红色曲线上。
「按照之前双旦大学和我们联合建立的经典维纳模型,由於地影期的高动态温变会导致原子钟产生相位累积漂移,模型的频域展开显示,北斗B1信号在温变状态下会产生严重的多径相位抖动。」
「这种抖动在频域上表现为信号能量谱的非线性扩散,也就是俗称的谱线变宽。」
「双旦的方案,其实也是我们原有的实验路线,会为了通过俄方的兼容性指标,也就是保证北斗B1I信号不向格洛纳斯L1频段的FDMA信道产生超标的射频干扰,在方案里做了一个妥协的退让,将我们北斗二号卫星在轨B11信号的下行发射功率,整体下调1.5分贝!」
「下调1.5分贝?!」
听到这个数字,其他人都惊讶了。
作为导航工程的专家们,大家很快就反应过来这1.5分贝在工程上代表着什麽了。
卫星的下行信号功率是非常宝贵的太空资源。
下调1.5分贝,意味着北斗信号在地面接收机端的载噪比会产生明显的衰减,在城市高楼林立和森吕茂密的复杂环境下,这1.5分贝的功率损失,可能直接决定了民用接收机是能维持稳定定位,还是直接丢失信号,变成一团废铁的关键因素!
有专家说了:「所以,当初为了应对谈判,居然要让我们的卫星性能做出这麽大的阉割!」
「这也是无奈之举。」孙主任叹了口气,「因为按照经典模型跑出来的结果,如果不下调这1.5分贝的发射功率,按照国际电联的等效功率通量密度限值,我们的信号确实会对他们的FDMA边缘信道产生超标的噪声污染。」
「俄方看到这个,肯定也不会和我们合作的。」
梅工点头:「这事我知道,大家一直以来都在想办法解决,但都没法避免,久而久之,这问题就暂时放下了。」
北斗项目在上马之初,开展的异常艰难。
相比於国外卫星导航系统动辄数十亿,上百亿美元的投入,北斗一号启动时的资金有限,科研人员不仅要面对艰苦的生活和工作条件,还要在简陋的实验室里,用着相对落後的计算设备进行海量的轨道计算和信号模拟。
为了寻求技术突破,华国曾尝试加入欧洲的伽利略卫星导航计划。
但是在实际合作中,由於西方国家对核心技术的严密封锁,华国科研人员不仅无法接触到最核心的技术,还在决策中被逐渐边缘化。
这一残酷的现实让北斗团队清醒地认识到,大国重器,求不来,买不来,只能靠自己o
一切只能从头开始。
有些难题他们攻克了,有些变成了老大难题。
梅工没想到,当初遗留下来的发射功率问题,竟然能有办法解决。
「但是!」
「漆昊的模型不遵循指数衰减记忆核,他指出在非等温松弛的强动态下,原子钟的记忆是幂律衰减的,当我们用这个分数阶模型重新对标M5试验星的射频输出时,我们发现了一个被经典马尔可夫模型完全忽略掉的物理机制,也就是对消效应。」
有专家惊喜说道:「对消效应,因为是长记忆过程,前一时刻的相位波动,在分数阶空间里会对後一时刻的起伏产生一个天然的负相关反馈,这就好比一个带有阻尼的弹簧,热冲击越大,它内部的自修正机制就越强!」
「没错!就是这样,漆昊同学用分数阶模型算出来的真实原子钟动态相位噪声,在频域上的谱线完全没有变宽!」
梅工反应了过来:「这就解释了,为什麽他的模型和俄方提供的那条蓝色温漂曲线不相符,因为可以说漆昊的模型走了另外一条路线!」
「按照漆昊的模型,我们北斗二号的B1I信号在完全不调整,不削减发射功率的情况下,其对格洛纳斯L1频段的射频干扰,在全轨道、全寿命周期内,都远远低於ITU规定的干扰门限!」
「我们不需要下调1.5分贝的功率,就可以保持全功率发射!」
「如果是这样,我们的信号可以覆盖整个亚太乃至全球!」
在座的专家们一时间难以控制住突然而来的激动。
在航天工程里,没有比不削减发射功率,性能完美保留更让工程技术人员热血沸腾了。
这意味着北斗在後续的组网和商业化推广中,在信号质量上将直接拥有和美国GPS一决高下的资本,而不是为了兼容别国的系统,去委曲求全地当一个阉割版的备胎!
「这这是真的吗?」有老专家颤颤巍巍地从口袋里摸出老花镜戴上,几乎要把脸贴到那张兼容性仿真图纸上去。
当看清红色的漆昊模型曲线和最终的频域互干扰指标几乎完美避开了格洛纳斯的敏感频带,而且还留有充足的安全裕量时,这位
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