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49论证(2 / 2)

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论证会在地下交通隧道管控中心三层的一间不大的会议室里进行。中央全息台上方悬浮着一截弧形穹顶隧道的三维投影,冷光灯带在投影表面投下等间距的光斑,和真实隧道里的排布完全一致。参会的有地下交通隧道管控中心技术规划组的几位工程师,以及智能安防运维总局通讯基础设施科派来的两名技术员??其中一个之前在论证会参考材料里看过张弛写的关于弧形穹顶信号聚焦效应的技术备注,主动过来握了握手。

张弛把便携式频段监测设备接上会议室的全息投影系统,将演练中从弧形穹顶弯道段采集到的电磁压制模块衰减数据投到全息台上,逐帧回放信号强度随曲率半径变化而变化的实时波形。在弯道顶点附近,信号衰减曲线出现了一个显著的低谷??衰减幅度比直道段小了将近三分之一。这个偏差值与温瑶上季度修正的边界条件模型完全吻合,证明弧形穹顶对高频信号具有稳定的聚焦效应。

技术规划组的一位老工程师眯着眼看了片刻波形图,问他这个衰减低谷的曲率半径阈值是多少??是不是只有特定弧度的弯道才有聚焦效应。张弛把不同曲率半径对应的衰减数据逐组调出来,标注了每组数据的弯道位置和弧度参数,说明聚焦效应在曲率半径小于一定值之后开始显著增强,而这个阈值恰好落在隧道施工的常用弧度范围内。

温瑶接棒演示边界条件修正模型的算法逻辑。她把地下管网信号衰减模型的三维可视化界面投到全息台上,用不同颜色标注了直道段和弯道段的边界条件差异。直道段信号衰减遵循线性规律,弯道段穹顶曲率半径每减小一度,信号反射路径就会相应压缩,衰减系数随之非线性下降。她把论证会参考材料里提到的弯道段基站布局方案逐一代入修正后的模型,演示在弯道顶点上下游增设基站所能实现的覆盖盲区补偿效果??在弯道入口与出口各增设一台低功率基站,利用穹顶聚焦效应将信号反射至盲区中心,覆盖率的提升幅度远超传统矩形截面隧道模型预测。

通讯基础设施科的技术员在她演示完毕后提出了一个尖锐问题??弯道段的曲率半径在实际隧道中存在施工误差,修正模型如何适应不同曲率半径的弯道段;边界条件切换时如何应对弯道与直道衔接处

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