備用介面被臨時控制光纖佔用,不能直接拔掉。
三套差動滑輪和十六套吹掃箱仍需要上層控制。一旦網路中斷,鎖死執行器附近的鋼索無法隨反射面繼續調整。
重新鋪線至少需要四十小時。
觀測視窗只剩二十六小時。
沈總工提出停止所有維護裝置,把介面還給時間校準。
這樣能恢復觀測,卻意味著一百四十八臺剛清洗的執行器在接下來幾小時裡不能再做防沉積微動。
山谷夜間溼度將超過百分之九十五。
誰也無法保證它們不會再次卡住。
周野盯著兩條光路結構。
時間校準需要雙向傳送穩定光訊號,測出往返延遲,再消除光纖溫度變化。
臨時控制網路傳的是普通資料包,佔用光纖頻寬不到百分之一。
兩者不能共用,不是頻寬不夠,而是波長相同,接收端無法區分。
“換一種顏色。”周野說。
他讓人從廢舊通訊機櫃裡找出兩隻波分複用器。
控制網路繼續使用一千五百五十奈米波長。
時間校準光改為一千三百一十奈米。
兩束肉眼都看不見的光進入同一根光纖,在饋源艙端再被分開。
波分器裝上後,控制網路先出現了短暫丟包。
舊器件插入損耗比銘牌值高一點八分貝,饋源艙端光功率接近接收下限。若為了時間校準導致執行器控制中斷,等於救回鍾卻弄丟反射面。
周野降低非關鍵狀態回傳頻率,讓有限光功率優先保證位置和制動指令。
網路丟包率重新降到十萬分之一以下。
理論上可行。
舊波分器卻是民用通訊裝置,溫度穩定性達不到原子鐘校準要求。外殼溫度變化一度,自身延遲就可能改變十幾微秒。
周野沒有試圖改造內部晶片。
他把兩隻波分器背靠背安裝在同一塊銅板上。
一隻位於傳送端,另一隻不傳訊號,只作為溫度參考。兩隻器件來自同一批次,熱延遲變化近似一致。
系統即時測量參考器件的相位變化,從主通道中減掉。
銅板外又包上隔熱片,讓兩隻器件始終一起升溫、一起降溫。
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