1 月 24 日 16 时 - 20 时的设备测试,确保采样稳定。老王没有直接等待晚上的信号,而是用 “标准信号发生器” 模拟 175 兆赫的跳频信号(参数:175.01 兆赫,19dB3.7 秒周期,编码 “719-19-371-17”),输入 714 型监测仪,测试 10kHz 采样的效果。屏幕上显示的信号帧完整呈现 “719-19-371-17” 的所有数字,每个数字的波形都清晰可辨,没有缺失;老王反复测试 5 次,每次都能完整采集,确认 “采样频率提升后,信号帧无缺失”。“之前 1kHz 采样,第 8 位数字的波形总被截断,现在 10kHz,每个数字都有 10 个采样点,肯定不会缺了。” 老王欣慰地笑了,之前因为信号缺失导致国内推演受阻,他一直很自责,现在终于解决了这个问题。年轻小李递过一杯热茶:“王师傅,晚上我和你一起盯,保证把完整信号传回去。” 老王接过茶,点了点头:“好,咱们轮流守,别错过任何一组信号。”
1 月 24 日 21 时 - 1 月 27 日 23 时的信号采集,获取完整数据。1 月 24 日 21 时 07 分,175 兆赫信号如期出现,老王立即启动 714 型监测仪的 “连续采集” 功能,10kHz 采样频率下,屏幕上清晰显示出 “719-19-371-17” 的完整信号帧,没有任何缺失。“抓到了!完整的!” 年轻小李兴奋地喊道,老王赶紧按下 “数据保存” 键,将信号帧存储到磁带(1970 年代常用存储介质)中。接下来的 3 天里,老王和小李每天 21 时 - 23 时值守,共采集到 19 组完整信号,其中 17 组包含 “719-19-371-17”“719-19-375-18” 等完整片段,每组都有明确的 “侦察 - 区域 - 轨道” 结构。1 月 27 日 23 时,老王将这 19 组信号通过加密专线传输至国内技术中心,附带《采样优化说明》:“10kHz 采样,信号帧完整,无缺失,可用于编码验证。” 陈恒收到数据后,立即回电:“老王,信号很完整,‘17’的倾角编码找到了,多亏你们调整了采样频率!” 听筒里,老王的声音带着疲惫却很开心:“能帮上忙就好,以后咱们就按 10kHz 采。”
五、完整片段的验证与语义解读:“卫星侦察新疆” 的确认(1972 年 1 月 28 日 8 时 - 22 时)
1 月 28 日 8 时 - 22 时,陈恒团队将 “区域编码”“轨道参数” 与之前的 “卫星侦察” 关键词整合,开展 “完整片段验证与语义解读”—— 核心是 “通过多信号交叉验证、卫星参数比对、密电佐证,确认‘719-19-371-17’的语义为‘卫星侦察红其拉甫,近地点 371 公里,倾角 17 度’,确保编码扩展无偏差”。这是整个关键词段扩展工作的收尾环节,也是最关键的一步:若验证不通过,之前的推演都将白费;若通过,则意味着 175 兆赫信号的核心语义被破解,为后续解密 “蓝色尼罗河” 奠定基础。团队的心理从 “期待结果的紧张” 转为 “验证成功的踏实”,每一个验证环节都透着 “严谨无错” 的专业。
1 月 28 日 8 时 - 12 时的多信号交叉验证,确保编码一致性。陈恒团队将 1 月 24 日 - 27 日采集的 19 组完整信号,按 “区域 - 轨道” 分类:①红其拉甫 - 371 公里 - 17 度(7 组);②红其拉甫 - 375 公里 - 18 度(5 组);③塔城 - 379 公里 - 19 度(4 组);④阿勒泰 - 373 公里 - 17 度(3 组)。他们用 YF-7101 分析仪对每组信号的编码进行匹配,结果显示:同一 “区域 - 轨道” 组合的编码完全一致(如红其拉甫均为 19,371 公里均为 371),不同组合的编码差异符合 “区域 / 轨道参数不同” 的逻辑,无矛盾点。“19 组信号,编码规律一致,没有出现‘同一区域对应不同编码’的情况,说明咱们的扩展是对的。” 老张拿着分类表,语气肯定,“比如塔城在手册里是 07,美方编码是 08,和之前的偏移逻辑一致,也验证了区域编码的规则。”
12 时 - 18 时的卫星参数比对,关联信号与实际侦察任务。团队将信号片段中的轨道参数,与《美国国家侦察局 1972 年卫星轨道档案》中 KH-9 的实际过境数据比对:①“719-19-371-17” 对应 1 月