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第755章 年 12 月 3 日 三线冲刺[1/2页]

译电者 青灯轻剑斩黄泉

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  【卷首语】
     【画面:1965 年 12 月 3 日隧道终点,最后 19 米岩壁的爆破烟尘尚未散尽,加密测试仪器的显示屏上跳动着 “37 分贝” 的红色数值,与 1962 年核爆观测站的信号记录在示波器上形成重叠的峰值。陈恒的手掌按在隧道岩壁上,震动频率 19 赫兹的触感与 1962 年观测站的地震仪记录完全同步。我方技术员小李调整的加密模块,其信号输出波形与 1962 年《核爆电磁记录》第 37 页的附图误差≤0.1 毫秒。岩壁渗出的水珠在测试线接头处凝结,水珠坠落的间隔 1.9 秒,与 1962 年观测站的信号采样周期分毫不差。字幕浮现:当最后 19 米隧道的信号强度穿越三年,98% 的工程进度里藏着三线建设者对 1962 年誓言的应答 —— 这是 “地下长城” 在冲刺终点时与历史的精准对接。】
     一、冲刺现场:19 米隧道的历史坐标
     隧道内的临时照明在 19 米处形成明暗交界,陈恒铺开的工程进度表上,“98%” 的红色印章与 1962 年核爆观测站的竣工日期形成对角线呼应。老工程师赵工携带的 1962 年信号记录仪,在最后 19 米的中点位置显示读数 37 分贝,与当年观测站记录的核爆电磁脉冲峰值误差≤0.1 分贝,其中第 19 秒的衰减曲线与当前隧道内的信号衰减完全吻合。
     “1962 年第 37 次观测,我们就盼着有一天能把这种强度的信号锁在地下。” 赵工的矿灯扫过岩壁上的施工标记,“距终点 19 米” 的粉笔字与 1962 年观测站的 “安全距离 1900 米” 标记在比例尺上形成 1:100 的对应。我方技术员小张的测绳显示,最后 19 米的轴线偏差≤0.37 米,符合 1962 年《地下工程精度规范》第 19 页的 “核级标准”,其中第 7 米处的弯曲度 0.19 米,恰好避开了 1962 年地质勘探标记的断层带。
     争议出现在信号波动:某时刻读数骤降至 36.9 分贝。陈恒却调出 1962 年的观测日志,第 19 页记载核爆后第 37 天出现过相同幅度的自然波动,“不是设备问题,是地下岩层的电磁记忆在呼应”。当重新校准天线角度至 19 度时,信号立即回升至 37 分贝,与 1962 年的定向接收参数完全一致。
     二、信号验证:37 分贝的跨时空比对
     1962 年的真空电子管测试仪在隧道内启动,陈恒将其接入当前加密系统,表头指针稳定在 37 分贝,与观测站留存的原始记录在对数坐标上形成重叠的点。赵工展示 1962 年的信号频谱图,37 赫兹频段的能量分布与当前隧道测试的频谱在 19 个特征点上完全匹配,其中第 7 个峰值的带宽 0.98 赫兹,与核爆电磁脉冲的特征带宽分毫不差。
     “1962 年第 19 次校准,我们用 19 组衰减数据才确定这个基准值。” 赵工的烟袋锅在测试仪外壳上敲出节奏,回声在 19 米隧道内形成 19 赫兹的驻波,与信号频率形成共振。我方技术员小李计算传输损耗:最后 19 米的信号衰减量 1.9 分贝 / 公里,与 1962 年观测站到核爆点的衰减率误差≤0.01,其中第 19 米处的反射增益 0.37 分贝,恰好补偿了岩体吸收损耗。
     最严格的验证是抗干扰测试:在隧道内模拟 1962 年核爆级别的电磁干扰,当前加密系统的信噪比仍保持 19 分贝,与观测站当年的抗干扰余量完全相同。陈恒发现,系统使用的 19 芯屏蔽电缆,其阻抗 37 欧姆与 1962 年观测站的传输线参数完全匹配,“从电缆规格到信号强度,都是按 1962 年的实战标准造的”。
     三、心理博弈:98% 背后的极限拉锯
     冲刺会上,年轻工程师建议提前庆祝:“只差 19 米,信号达标就行。” 陈恒没说话,只是投影 1962 年的工程事故报告,第 37 页记载某项目因忽略最后 19 米的地质异常,导致信号泄漏,修复耗时 37 天。
     赵工展示 1962 年的《工程心理手册》,第 19 页指出 “98% 完成度时的疏忽率会上升 19%”,与当前隧道内发现的 37 处细微裂缝形成对应。我方技术员小张对比验收标准:1962 年观测站的信号稳定

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