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卷首语

1967 年 3 月 12 日清晨,南京电子管厂的计量室里,空气被恒温系统过滤得干燥而稳定。小王蹲在精密台秤前,左手按住 “67 式” 设备的外壳,右手调整砝码。当游码停在 4.2 克位置时,台秤的指针终于居中 —— 这个比设计目标重了 4.2 克的设备,体积缩减率最终定格在 80.1%,与 80% 的目标只差 0.1%。

老张站在两米外的投影测量仪前,屏幕上设备的三维模型正在旋转,每个部件的尺寸都标注着红色的偏差值。当最后一个数据核对完毕,他摘下老花镜揉了揉眼睛:“整整 18 个月,就差这 0.1%。” 桌面上摊着的 37 版设计图纸,边缘已经被手指磨出毛边,最新的一版上,小王用红笔圈出了电源模块的位置 —— 那里多出来的 0.1% 体积,成了最后的难题。

王参谋的吉普车在厂区门口扬起沙尘时,测试组刚完成最后一次环境适应性测试。当看到报告上 “80.1%” 的数字,他从公文包掏出前线送来的紧急电报:“侦察连在敌后需要减重 400 克才能通过隘口,这 0.1% 可能就是能不能过去的关键。” 阳光透过计量室的窗户,在设备外壳上投下的光斑,像一个等待裁决的句号。

一、最后的障碍:0.1% 误差的由来

1965 年秋,体积缩减任务刚下达时,80% 的目标曾被认为是天方夜谭。原始设备的三维模型在绘图板上展开,电源模块、信号处理单元、散热系统像三块拼不拢的积木,总容积 1.2 立方米的 “庞然大物”,要压缩到 0.24 立方米以内,相当于把一个衣柜塞进旅行箱。

“先从电源下手。” 老张在第一次方案评审会上敲着黑板,1962 年的设备电源占去总容积的 35%,采用的老式变压器铁芯厚重如砖。小王当时刚到组里,提出用开关电源替代,重量能减一半,但可靠性数据不足。“1962 年在海南,就因为电源短路烧了整台设备。” 老张翻出事故报告,泛黄的纸页上还留着当时的烧灼痕迹。

前 17 版设计都卡在 75% 左右的缩减率。第 12 版为了压缩体积,把散热片厚度从 2 毫米减到 1 毫米,结果在 45℃测试中,晶体管结温超过临界值;第 15 版采用双层线路板,却因工艺限制导致层间短路,这些失败让团队明白:体积缩减不是简单的 “做小”,而是在可靠性、性能、尺寸间找平衡点。

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