毛子此次进行高轨无人飞船的发射,保密级别非常高。从飞船运输到火箭装配,全程按照最高级警戒与隔离预案进行。
CIA捕捉到了这一情报后,产生了极大的兴趣。通过搞到了不少更加值得重点关注的情报,还从哈萨克拜科努尔航天发射场,搞到了预定的发射时间。
并针对发射时间,消耗宝贵的燃料,预调了锁眼 11的轨道相位……
老美的GEO预警卫星有三颗,东经70度附近,位于印度洋上空的那一颗,持续进行每分钟6转的自旋圆锥扫描。
这种工作模式决定了,每十秒就会对拜科努尔发射场所在区域进行一次红外信号捕捉。
一旦有火箭升空,就可以在火箭上升阶段,有机会多次捕获尾焰信号。
2颗运行在太阳同步轨道面的KH11-4和KH11-5即便预调了轨道,也十分看运气。
进入目标空域上空,有几十秒到近三分钟的侦查窗口。而提前敲定的火箭发射时机,并不是精确锁定的。稍微一点干扰,都会提前或者延后。
这就意味着,发射时间正负调整稍大,就错过了观测窗口。
再往后,老美的三座GEODSS观测站(地基光电深空监视系统),会根据通过卫星监测到的数据,有目的的对目标航天器进行捕捉和持续观测,以获取更多有效信息,支持进一步情报分析。
理论上,只要毛子的航天器在4800到公里轨道区间,就有机会锁定,并进行长期监视。
说起来容易,实际上一点也不容易。
可以通过监测到的火箭升空角和估算载荷,推断毛子发射的航天器是工作在哪个轨道高度的航天器,从而为地面观测能够不追目标进行情报支持……但只是理论上的可行。
航天器轨道高度超过锁眼 11后,就没办法进行光学监视了。
GEO预警卫星只能进行红外信号捕捉,航天器一旦进入真空环境,即便主发动机点火进行轨道机动,产生的真空羽流红外辐射强度,远低于大气层内火箭尾焰的信号更弱,很容易被背景噪声淹没。
至于抬升轨道,大概率在远地点深空盲区。远离地球盘面,失去强对比背景时,探测阈值大幅抬高,是没办法捕捉的。
这就意味着,即便三颗卫星都完成了监测任务,能掌握的信息也依旧太少了,只能验算出非常宽泛的轨道解集。让三座地面站在适合观测的区间,有目的的在广博的茫茫宇宙中,找到,并锁定目标。
属于有意义,但又没那么有意义。
甭管有没有意义,冷战背景下这种检测和情报收集,都是必须要做的……
老美的三座GEODSS观测站,根据计算出的轨道解集,持续在夜空中搜寻目标飞行器时,曲某人陪媳妇去做了第一次孕检。
回来后,犹如功臣般把检查结果交到大爷爷手中……然后,就被无视了。
所有人的注意力,都放在真正的功臣身上,哪有空搭理他呀。
有人眼中曲某人是空气,有人可是等了好几天,总算等到了一个他有空的时候。
比如,邓楠。
“曲主任,恭喜呀。”邓楠嘴上说恭喜,但手里提着的黄皮公文包说明,她这次来明显另有目的。
“同喜同喜,局长同志。”曲卓心情不错,乐呵呵的逗趣。
邓楠已经从科技政策局二处副处,升任副局了。
邓楠一副无奈的模样笑,从公文包里拿出一叠文件递出:“帮忙掌掌眼。”
“得咧。”曲卓乐呵呵的接过资料。
入手后快速“过”了一遍,来了兴趣,作势翻看起来……
折腾了好些年,国产超算“银河一号”总算是搞出来了。
真实的银河1巨型计算机,1983年12月22日公布,算力亿次每秒
与奥丁一样,都是采用MIMD多指令流多数据流结构。就是多个处理器异步执行不同指令流、同时处理不同数据流的架构。
但“奥丁”采用的是通用CPU主板集群,“银河”是超立方体拓扑 MIMD集群。
简单的说,是单颗集成片上内存和通信链路,支持浮点运算的32bit处理器,不需要统一的主板设计,像积木一样自由拼接,实现芯片点对点互连。
以达到用几百上千颗芯片,堆叠出强大算力的目的。
并不是首创,最先提出这种拓扑结构的,是78年在戴英成立的Inmos公司。
“奥丁”的推出,让戴英政府削减了对Inmos公司的注资支持,以至于项目拖延到现在,连工程样机都还没搞出来。
主持“银河”的国防科大借鉴了Inmos公司的思路,先一步实现了工程化落地。
与奥丁相比,算是各有优劣。
奥丁的构架决定了,性能均衡,可拓展性强,但板间通讯是需要持续解决的瓶颈。
银河的优势在于可以更加灵活的小规模并行,但规模和数据处理效率,受限于通讯带宽。
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