Несмотря на то, что Чан Хаонань написал в документе, что ретрансляция связи осуществляется с помощью «наземных станций», это лишь обобщённое выражение, призванное облегчить понимание начальству и товарищам из братских подразделений.
На самом деле, узел, отвечающий за ретрансляцию связи, не обязательно должен быть привязан к какой-то форме.
В конце концов, в условиях, когда в ближайшем будущем планируется создание группировки низкоорбитальных спутников ретрансляции связи, тратить большие деньги на строительство дорогостоящих стационарных станций связи на границе и в прибрежных районах — это, как ни крути, пустая трата ресурсов.
И, если уж на то пошло, даже если не учитывать этот момент, стационарные ретрансляционные станции сами по себе являются относительно уязвимой целью во время войны и могут легко стать объектом пристального внимания потенциального противника.
Поэтому после того, как проект был официально утверждён, Чан Хаонань фактически вложил средства в разработку двух основных платформ.
Первая — это стратосферный дирижабль, разработанный под руководством Чжэцзянского университета и отлично зарекомендовавший себя во время операции «Строительство дамбы».
Это уже довольно зрелая технология, и Чжэцзянский университет в последние годы не прекращал модернизацию и совершенствование оборудования.
Кроме того, его первоначальное предназначение — служить платформой ретрансляции связи, что полностью соответствует потребностям Чан Хаонаня.
Ему даже не нужно вносить слишком много изменений в общую архитектуру, достаточно добавить функцию кодирования-декодирования к первоначальной функции приёма-хранения-передачи.
Поскольку высота его полёта превышает 20 000 метров, что намного выше обычной высоты полёта самолёта ДРЛО, его можно использовать в качестве имитатора спутника для тестирования характеристик антенн в верхней полусфере самолёта.
Конечно, из-за меньшего расстояния мощность сигнала и отношение сигнал/шум всё равно будут намного выше, чем при настоящей космической связи.
Кроме того, сама ретрансляционная станция относительно неподвижна и не может полностью воспроизвести сценарий космической связи.
Именно поэтому Чан Хаонань изначально настаивал на том, чтобы Чжан Вэйюн запустил спутник.
Другой тип платформы — это наземная станция ретрансляции связи, установленная на транспортном средстве.
По сравнению со стратосферным дирижаблем, она имеет более слабые функции и подвержена более сильным помехам, но может осуществлять «связь в движении», то есть связь во время движения.
Она используется для тестирования характеристик антенн в нижней полусфере, одновременно имитируя постоянное движение спутниковой платформы и слабый сигнал.
Шасси транспортного средства не требует дополнительной разработки, достаточно модифицировать имеющийся в большом количестве грузовик SX2190.
При необходимости его можно установить и на другие модели.
Что касается разработки всей мобильной ретрансляционной станции, Чан Хаонань не выбрал ни 14-й институт электроники, ответственный за разработку «Воздушного полицейского-2000», ни Институт космических технологий, ответственный за разработку спутников.
Вместо этого он обратился в 54-й институт электроники, расположенный в Шицзячжуане.
Точнее, руководство Электрической корпорации само активно рекомендовало их Чан Хаонаню.
Потому что 54-й институт в настоящее время разрабатывает серию автомобилей спутниковой связи/связи рассеянием для военных подразделений связи и подразделений экстренного реагирования.
Хотя они не полностью соответствуют потребностям Чан Хаонаня, сходство составляет не менее 90%.
К тому же технологии взаимосвязаны.
Чан Хаонань не имел ничего против этого.
Техническая сложность аппаратного обеспечения этого автомобиля ретрансляции связи невелика, а основной алгоритм программного обеспечения всё равно разрабатывается им, поэтому от партнёра не требуется каких-то особых возможностей.
Достаточно, чтобы у него была сильная исполнительность и способность к обучению.
Более того, 54-й институт, как Научно-исследовательский институт сетевых коммуникаций, тоже не лыком шит.
Итак, примерно через месяц после утверждения проекта QC300, в один из майских дней, руководитель главного отдела 54-го института электроники У Вэй лично привёз в Пекин основную команду из четырёх человек и встретился с Чан Хаонанем.
А тот, в свою очередь, не стал ходить вокруг да около и прямо изложил свои требования.
В кабинете Чан Хаонаня У Вэй, глядя на техническую документацию, исписанную плотными пометками, изобразил на лице озадаченное выражение:
"Чан Цзун, использовать наземные транспортные средства для ретрансляции связи для самолётов... технически это несложно реализовать, но..."
Он осторожно подбирал слова:
"Но, учитывая ограничения по размеру и мощности транспортной платформы, дальность действия, боюсь, не будет особенно обнадёживающей..."
В связи всегда так: чем выше находишься, тем дальше передаёшь, поэтому в большинстве случаев используют самолёты в небе для ретрансляции на землю.
Об обратном требовании У Вэй слышал впервые в жизни.
"Всё в порядке, мне как раз и нужен такой эффект", - ответ Чан Хаонаня был просто ошеломляющим.
"Если зона покрытия будет слишком широкой, это затруднит тестирование теоретической пропускной способности многоузловой сети."
Глядя на У Вэя, у которого глаза чуть не вылезли из орбит, ему пришлось продолжить объяснение:
"Такое тестирование, будь то из соображений конфиденциальности или для уменьшения влияния на нормальную жизнь и производство, должно проводиться вдали от городов, поэтому тестовая зона, скорее всего, будет расположена на северо-западе, с радиусом не более двухсот-трёхсот километров, и мне нужно обеспечить как минимум три перехода, поэтому рабочий диапазон системы на транспортном средстве практически соответствует требованиям... А вот у дирижабля придётся специально снижать мощность."
Объём информации в этом отрывке был таков, что У Вэю потребовалось несколько минут, чтобы полностью понять конечную цель Чан Хаонаня.
"Так... технология сетевого кодирования, о которой вы только что говорили, предназначена для многоузловой связи?"
"Верно."
Чан Хаонань кивнул, а затем указал пальцем на документ в руках У Вэя:
"Перелистните ещё на две страницы, там будет соответствующее техническое описание."
Тот поспешно опустил голову и перелистнул на указанное место.
"Конечно, о самой технологии сетевого кодирования особо говорить нечего, вы специалист в этой области, наверняка изучали... по крайней мере, знакомы с ней."
В этот момент Чан Хаонань продолжил:
"Настоящая суть нашего тестирования заключается в использовании кодов максимального рангового расстояния для обеспечения достаточной помехоустойчивости процесса передачи с сетевым кодированием, чтобы гарантировать точную и безошибочную передачу информации даже при наличии сильных помех со стороны противника... или окружающей среды."
"Коды MRD..."
У Вэй положил документ на стол и задумался:
"Пару лет назад, когда только начинался проект по автомобилям связи рассеянием, я изучал эту технологию, она позволяет обнаруживать и исправлять ошибки в матричной структуре данных, а эффективность коррекции ошибок на пять порядков выше, чем у традиционных кодов с малой плотностью проверок на чётность (LDPC)..."
По сравнению с Чжан Вэйюном, специализирующимся на спутниковых системах, его знания в этой области были явно глубже.
"Хорошо, что вы изучали это."
Чан Хаонань отложил ручку, которую уже взял было в руки:
"Дело не только в способности исправлять ошибки, с чисто технической точки зрения, коды MRD - это технология шифрования, которую практически невозможно взломать, она может значительно повысить стабильность и безопасность связи."
Он подчеркнул "с технической точки зрения", потому что никакие средства шифрования не остановят физическое хищение.
В любой системе самым надёжным и самым уязвимым звеном всегда является человек.
"Но, Чан Цзун, наши исследования проводились на суперкомпьютерах..."
Нахмуренные брови У Вэя всё ещё не разгладились:
"Процесс кодирования и декодирования кодов MRD зависит от проверочной матрицы и порождающей матрицы, он очень сложен, а эффективность сильно зависит от вычислительной мощности. Даже для суперкомпьютера выполнение одного цикла кодирования-декодирования иногда занимает часы, не слишком ли высоки требования к вычислительной мощности ретрансляционного оборудования для применения в режиме реального времени..."
Такой результат не удивил Чан Хаонаня.
На самом деле, коды максимального рангового расстояния, этот чудодейственный инструмент с невероятным эффектом, были предложены ещё в 1985 году, но так и не были применены на практике, главным образом из-за чрезмерной сложности процесса кодирования и декодирования.
Именно в этой части и заключался его технологический прорыв.
"Полагаю... вы тогда тестировали коды Габидулина?"
"Да."
У Вэй кивнул:
"Ведь это самые классические коды максимального рангового расстояния."
"Однако мы также протестировали несколько вариантов кодов Габидулина, в целом эффективность немного повысилась по сравнению с оригиналом, но не очень значительно..."
"Но коды максимального рангового расстояния, которые я собираюсь тестировать, не полностью основаны на концепции, предложенной Габидулиным..."
Чан Хаонань снова взял ручку, которую только что отложил:
"Технические детали этой части... слишком длинные, за час-два не объяснить, я позже дам вам специальный технический документ..."
"Но если вкратце, то вводится новая концепция, называемая самодвойственностью кодов максимального рангового расстояния... э-э... аналогично понятию ортогональности матриц, то есть когда код MRD C и его двойственный код C⊥ равны, мы считаем, что он обладает самодвойственностью, и при соблюдении определённых условий код MRD обязательно эквивалентен самодвойственному коду MRD..."
"Опираясь на эту концепцию, мы можем разработать быстрый алгоритм декодирования для кодов Габидулина... разумеется, и для других кодов MRD тоже, то есть для синдрома S и i=t, t-1, t-2... вычислять матрицу Mi и определитель det(Mi), пока впервые не появится i=m, при котором det(Mi)≠0, здесь m — это ранг вектора ошибок e..."
"..."
"Более того, мы можем позволить легальному пользователю A выбрать матрицы S, X и G в качестве приватного ключа, а затем вычислить открытый ключ с помощью Gcr=SG+X, поскольку при известном Gcr практически невозможно вывести секретные матрицы в правой части уравнения, безопасность может быть значительно повышена..."
Несмотря на "если вкратце", Чан Хаонань говорил около получаса.
И это при условии, что У Вэй обладал достаточными знаниями в области алгоритмов шифрования.
"То есть мы используем традиционные методы шифрования для передачи самого сообщения, зашифрованного асимметричным шифрованием, а затем используем асимметричное шифрование для передачи ключа, необходимого для дешифрования, таким образом, мы можем уменьшить объём данных, требующих коррекции ошибок на ретрансляционных станциях, и обеспечить эффективность передачи?"
- осторожно уточнил У Вэй.
Чан Хаонань с удовлетворением кивнул и откинулся на спинку кресла.
Теперь последний, по крайней мере, понял часть технического маршрута.
Что касается конкретного уровня алгоритма...
Тут спешить некуда.
Даже он сам, с помощью системы, потратил на это около месяца.
"Я уже протестировал эту технологию кодов MRD в сочетании с сетевым кодированием в небольшой проводной сети."
- небрежно сказал Чан Хаонань:
"Результаты показали, что в многоскачковой сети с четырьмя маршрутизаторами фактическая пропускная способность может быть увеличена примерно в 15-20 раз, правда, задержка обработки немного выше, измеряется секундами."
"Однако для спутниковой связи или связи между небом и землёй, из-за слишком низкой пропускной способности, задержка передачи займёт основное место вместо задержки обработки, и фактическая задержка... наоборот, уменьшится!"
Обновлено: 07.04.2026