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时,他们遇到了一个难以逾越的关键技术难题。
按照周铭的设计要求,该技术必须能够实现极高速度的工作频率改变(每秒数千次甚至上万次),以此来躲避敌方的电子干扰和监听。
这就需要解决“频率合成器”
的快速切换与高精度频率同步问题。
而这其中的核心难点,在于一项名为“高精度伪码的生成与同步技术”
。
军方的专家们,利用现有的、80年代最顶尖的软硬件技术,包括从之前苏联支援的的计算机,进行了无数次的尝试。
却发现,与周铭提供的技术资料里所描述的性能指标,存在着巨大的、鸿沟般的差距。
尤其是一种被周铭在资料中反复提及的、名为“FPGA高速伪码发生器”
的核心硬件,军方联系了水木大学以及国内多所顶尖的军工类高校,集合了全国最聪明的大脑,进行了数月的理论研究和实验。
却发现,他们根本无法理解其工作原理,更别提研发制造出来了。
周铭看到这里愣了。
FPGA”
即现场可编程门阵列,是一种半定制电路,其硬件结构可以根据软件来改变。
这项技术在80年代初,的确还处于非常初级的理论萌芽阶段,距离实际应用,还有很长的路要走。
周铭也考虑到这个问题,所以给出了成熟的简化应用方案,却没有想到对于这个时代的科学家来说,还是无异于天书。
因此,军方在万般无奈之下,只能再次向周铭紧急求助,希望他能够提供更详细的技术指导,或者……提供相关的硬件样品。
周铭手握着军方的绝密传真,眉头紧锁,脑海中飞速地运转着。
他将那份军用无线电技术资料交给军方后,并非完全不管不顾。
事实上,他一直对该技术的后续进展保持着持续的关注。
之前在2026年,他利用闲暇时间,查阅了大量的相关历史文献和技术资料。
他知道,“跳频通信技术”
的核心,就在于那个灵动的“跳”
字。
这个看似简单的动作,背后却是极其复杂的、对一个国家基础工业和科技水平要求极高的软硬件协同工程。
硬件层面,需要有一颗强大无比的“大脑”
——也就是相关的核心芯片,来承担海量伪码序列的生成、复杂的实时纠错与加密运算、以及精确到纳秒级别的、与接收端保持绝对同步的控制算法等核心任务。
这正是当前军方,乃至整个80年代初全球科技水平的最大短板。
80年代的计算机,还停留在“傻大黑粗”
的阶段,根本无法胜任如此高速和复杂的运算。
此外则需要一系列高精度的配套设备,比如能够快速响应、在不同频率间瞬时切换的数模转换器。
频率稳定度极高、不会产生漂移的频率合成器;
以及信噪比极低、能够从嘈杂背景中捕捉到微弱信号的低噪放大器等等。
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