誤差每十五分鐘出現一次緩慢波動。
頻率與饋源艙姿態調整週期一致。
饋源艙在半空移動時,懸掛光纜會輕微彎曲。兩種波長在彎曲光纖中的傳播變化並不完全相同,用一種顏色的往返時間無法精確代表另一種。
“再加一束?”射頻工程師問。
沒有第三套可用波分裝置。
周野卻把控制網路的資料包延遲也調了出來。
它雖然不夠精確,卻正好使用另一種波長。
原子鐘校準提供高精度基礎值,控制資料包提供彎曲變化趨勢。兩者融合後,可以估計不同波長的色散差。
誤差下降到一點七微秒。
為了確認演算法沒有把真實脈衝也當成延遲誤差消掉,團隊向接收機輸入一串已知間隔的模擬天文訊號。
十二個測試脈衝經過完整鏈路後全部回到原定位置。
這才證明修復的不只是螢幕上的數字,而是實際資料時間軸。
又連續執行六小時,最大漂移沒有超過二點一微秒。
足以分辨快速射電暴內部的毫秒結構。
沈總工終於批准正式觀測準備。
反射面調整到目標天區。
饋源艙升到預定位置。
一百四十八臺修復執行器全部線上,三套差動機構負載正常,冷空區噪聲正常,時間基準正常。
距離最佳視窗還有十七小時。
所有人輪流休息。
周野卻在執行器狀態圖上發現一個細小變化。
此前已經吹掃恢復的九十二臺裝置中,有七臺電流又開始緩慢上升。
不是紅色礦物鹽重新進入。
回收濾紙乾淨,山谷也沒有下雨。
七臺裝置都位於反射面東南側。
太陽正從那邊升起。
它們的外殼溫度比其他區域高十四度。
內部清洗後,舊潤滑脂被帶走了一部分。
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