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。