传统定位系统精度差、抗干扰能力弱,根本满足不了星链卫星的需求。
程实直接拿出北斗系统的核心算法,结合自己掌握的先进技术,重新设计了定位芯片,采用双频定位技术。
大幅提升定位精度,同时加入抗干扰模块,增强卫星在复杂电磁环境下的稳定性。
然而,在试验阶段,芯片多次出现信号漂移问题,在强磁场环境下,信号偏移误差超过一米,远远达不到侦察卫星、导航卫星的精度要求。
负责电子组的高材生林薇,是从清华大学电子工程系抽调来的顶尖人才,她带领团队连续奋战了三天三夜。
反复调试芯片参数、优化算法,但信号漂移问题始终没有得到解决。
急得满嘴起泡,拿着故障报告匆匆找到程实:“程总,芯片在强磁场环境下的信号漂移问题一直攻克不了,误差超过一米。
这根本达不到咱们的技术指标,再这样下去,会耽误整个卫星研发进度的。”
程实接过故障报告,仔细查看了试验数据和芯片设计图纸,又拿起芯片拆开外壳,仔细观察内部结构,沉思片刻后,随手画了一个电路图。
递给林薇:“问题出在屏蔽层和算法优化上。你在芯片里加一个专用抗干扰模块,用程氏合金做屏蔽层,程氏合金的抗磁性能很好,能把磁场干扰降到最低。
另外,优化双频定位算法,增加信号校准节点,实时修正信号偏差,把误差控制在十厘米以内。”
林薇接过电路图,眼前一亮,按照程实的指导,立刻带领团队对芯片进行修改优化。
经过两天的紧张调试,新的定位芯片再次进行试验,在强磁场环境下,信号漂移误差成功控制在八厘米以内,完全达到了技术指标。
林薇拿着试验报告,满脸敬佩地找到程实:“程总,成功了!误差真的控制在十厘米以内了!您这脑子到底是怎么长的?这么难的问题,您一眼就找到症结了。”
“不是我脑子好,是你们没跳出固有思维。”