而她昨天晚上翻译的那本最新期刊里,恰好就有一篇详细探讨这台设备关键构造与改进方案的技术文章。
该成果是国外近几个月的新进展,由于原文为德语,尚未被广泛翻译和推广,团队内部大概率还未接触到。
姜蕴宁走到射频探针台前,动作利落而沉稳。
她先用万用表检测了接口两端的接地阻抗,确保不漏电、不悬空,再调整了射频探针的接触角度,使其在最小入射损耗状态下进行校准。
最后才换上线材,选用双层铜编织屏蔽线,确保屏蔽密度在90%以上。
关键接口处,她不仅加装了可拆卸式地环,还额外套上石墨导电布与防静电隔离胶,确保整个屏蔽回路闭环不漏。
最后,她还用绝缘胶带和防静电材料对关键节点做了加固,防止意外松动或静电干扰。
调整完毕后,姜蕴宁轻轻点了点头,示意李昊然重新启动测试设备。
整个操作看似简单——更换双层屏蔽线、在接口处加装地环、关键部位贴上绝缘胶带并加设静电防护——这些对熟悉设备结构的专业人员来说,看起来更像是“手工操作”,而不是“高深知识”。
但是,问题的本质是——
他们根本不知道要改这些。
这个“知道要改”的判断力才是核心。
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李昊然当然知道屏蔽对射频测试的重要性,只是他一直沿用的是常规布线和基础单层屏蔽方案,从未接触过国外最新提出的双层屏蔽加地环组合结构。即使偶尔觉得数据偏差大,也归因于环境或设备老化,从未往这方面深挖。
张宏伟就更不用说了。他的主要职责在器件设计与集成电路开发,对于测试台架的电磁干扰控制并不敏感,平日只要求“数值过线、信号成型”,至于噪声是5%还是2%,他根本不会关注。
此时,他们三人一字排开,屏气凝神地盯着屏幕上的曲线波动。原本还在忙碌的其他组员也被吸引过来,纷纷围了上来,神情中夹杂着好奇与不解。
几秒钟后,信号曲线稳定了下来。
原本在高频段明显起伏的波动几乎完全消失,噪声水平也从0.35V跌至0.09V,远超实验预期。
“怎么可能……”李昊然瞪大了眼,甚至不敢相信数据是真的。
张宏伟却眼神一亮,快速切换了几个测试参数,重新跑了一组数据。
这一次,结果依旧稳定,且重复性极高。
张宏伟紧盯着屏幕上的数据波动,眉头逐渐舒展,没想到这段时间的数据偏差竟然就这样解决了。
实验室里顿时爆出一阵惊呼。
“刚才那组数据,我调了三天都没压下来!”
“这——这简直是精度翻倍啊!”
“屏蔽线不是早装了吗?她到底换了哪儿?”
短短几分钟,从质疑到震惊,实验室的氛围迅速转向兴奋与佩服。
张宏伟看着屏幕,又看了眼站在一旁安静如常的姜蕴宁,忽然咧嘴一笑。
“姜学妹,”他声音不大,却压住了全场,“欢迎你正式加入我们课题组。”
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