电话里,王杨向他汇报了昨晚遇到的太阳耀斑爆发,以及公司运营应急处理过程。
“方董,这次银河织机能安然度过,ZES的StarShield芯片居功至伟,尤其升级版的StarShield2芯片,在粒子流峰值期间,对卫星核心处理器实现了纳秒级的实时纠错与刷新,累计拦截并修复了数十万次单粒子翻转(SEU)和闩锁(SEL)风险,同时其动态功耗管理确保了全系统在极限防护下的稳定负载。可以说没有它,就没有这次零失效的完美表现。”
“陈志远那边,数据共享了吗?”方青叶忽然问了个看似不相干的问题。
“实时数据通道一直开着。ZES的工程师团队昨晚应该和我们一样没合眼。”王杨回答道,随即补充,“陈总十分钟前给我发了条私人信息,只有两个字:“谢谢”’。
“按照当初制定的协议,我们的工程师必须深度参与ZES的数据分析处理过程!这是个机会!”方青叶提醒道。
“放心吧,方董,胡斌率领技术团队今天中午就赶赴新加坡,飞机票都买好了。”王杨笑道。
胡斌是银河织机技术委员会委员,也是欧科微航天的首席技术官。
“还有,把关键的非涉密数据整理出来,尤其是和传统方案的理论失效概率与实际零失效的对比。不需要详细技术细节,但要足够有冲击力,向大众公布。”
“明白。”王杨立刻领会了方青叶的意图:技术优势,需要转化为市场认知和战略威慑。
“另外,”方青叶最后笑道,“代表公司,感谢所有昨晚坚守岗位的同事,特别是技术团队,胜利属于他们。具体奖励方案,你们自己定好后报到集团总部备案。
“是,方董。”
三天后,一组经过精心脱敏的对比数据,以“银河织机”技术白皮书增刊的形式,发表在公司官网上。
一般人当然不会关心这些枯燥的东西,但全球主要航天机构和行业分析师却如获至宝,立刻下载认真分析。
核心图表只有两张:
理论曲线:基于公开模型模拟,在等效X9.8级太阳质子事件下,采用传统抗辐射设计的低轨卫星星座,理论服务中断率≥ 68%,永久性损伤概率≥ 12%。
实际记录:“银河织机”星座在此次真实事件中,服务可用性维持100%,在轨卫星零失效。
没有冗长的技术解释,没有贬低任何对手,只有数字的冰冷而又残酷对比。但这在业内掀起的波澜,远超一次成功的公关宣传。
大洋彼岸的SpaceX立刻感受到无形的压力。
加州霍桑市SpaceX总部,一场气氛压抑的高层会议。
星链运营副总裁将罗伯特·肖那份白皮书摘要重重地放在桌上,屏幕上是风暴期间星链服务中断的全球热力图,与“银河织机”宣布“全程稳定”的新闻截图并置。
“先生们,我们不仅输了一场太阳风暴的遭遇战,更麻烦的是,他们正在把一次偶发事件,塑造成衡量未来星链可靠性的黄金标准。资本市场、我们的关键政府客户、甚至国际海事组织,现在看我们的眼神都带着新的评估意味。”
会议室一片沉默。风暴后的抢修已耗费巨量资源,但公众信心的修复远比重启卫星复杂。
“不能让他们这么轻松地确立技术优越性的叙事。”负责战略的资深总监阿瑟·柯林斯开口。
他指着报告中关于“自适应抗干扰”的模糊描述,“他们的声明暗示其通信链路在复杂电磁环境下也有额外韧性。或许我们需要进行一次技术验证。”
技术验证?!
虽然他用词非常谨慎,但在座所有人都明白其中的含义:就是SpaceX主动发起一次链路干扰测试,以此探明对方所谓“星盾”芯片在对抗人为恶意干扰真正本事!
“克拉克,说说你的计划。”阿瑟·柯林斯对一个年轻的工程师说道。
“好的,先生。“我们称之为‘主动探针’测试。”项目首席工程师伊森·克拉克会议上解释道,屏幕上的示意图清晰展示了一道指向特定卫星的波束。