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第559章 年7月:水流密道[2/2页]

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    编码长度。首次测试时,流量计指针稳定在nbsp1.2nbsp升nbsp/nbsp分钟,30nbsp分钟后设备温度降至nbsp28℃,屏幕上的加密成功率从nbsp63%nbsp跃升至nbsp97%。“水温每升高nbsp1℃,迭代速度就降低nbsp0.05nbsp次nbsp/nbsp分钟,”nbsp他在测试报告中记录,用红笔标注出临界值,“超过nbsp37℃必须启动备用冷却泵nbsp——nbsp这个温度与铁塔初始夹角一致,是天然的安全预警线。”

    nbsp高温最严重的nbsp7nbsp月nbsp19nbsp日,沙漠地表温度达nbsp67℃。陈恒守在水冷系统旁,每小时记录一次数据:10nbsp时的流量nbsp1.2nbsp升nbsp/nbsp分钟→加密成功率nbsp97%,14nbsp时的水温升至nbsp32℃→迭代速度降至nbsp1.0nbsp次nbsp/nbsp分钟,16nbsp时启动备用泵后→温度回落到nbsp28℃→成功率恢复至nbsp99%。当最后一组数据记录完成,他发现全天的水温波动曲线(283228℃)与nbsp信箱的nbsp“28256”nbsp编码结构形成镜像对称。战士们更换过滤棉时,他注意到棉絮的纤维密度(12nbsp根nbsp/nbsp平方厘米)与钢管直径(1.2nbsp厘米)形成nbsp1:10nbsp比例,立刻补充为nbsp“过滤精度标准”。

    nbsp【画面:夕阳下的水冷循环池,水面倒映着通信铁塔的影子,塔尖与水面的夹角nbsp37nbsp度,与nbsp1962nbsp年的初始角度完全重合。陈恒将当天的水温记录(28℃)与信箱编码表并排放置,两者边缘的折线纹路经比对重合度达nbsp91%,笔记本上nbsp“水流nbsp=nbsp密钥流”nbsp的批注旁,画着简易的水循环加密示意图。】

    nbsp7nbsp月底的稳定性测试总结会上,陈恒展示了一组关键数据:水冷系统运行期间,密码机连续无故障工作nbsp127nbsp小时,恰好是nbsp1.2nbsp升nbsp/nbsp分钟nbsp×60nbsp分钟nbsp×17.6nbsp小时的水量总和。当战士们问起为何执着于nbsp1.2nbsp升这个参数,他指着窗外的绿洲:“沙漠里的水流不会无缘无故改变速度,就像密码不能有多余的误差nbsp——1.2nbsp是自然给我们的加密常数。”nbsp他翻开笔记本最后一页,28℃的水温记录旁已添上公式:“28(水温)×1.2(流量)=33.6→核材料运输加密的校验系数”,这个数字与nbsp6nbsp月的抗雷等级nbsp47nbsp千安再次形成安全参数闭环。

    nbsp片尾注

    nbsp【历史考据补充:1.nbsp据《马兰基地高温期设备运行档案》,1963nbsp年nbsp7nbsp月极端高温达nbsp47℃,通信设备故障率较常温上升nbsp3nbsp倍,与文中描述一致。2.nbsp1960nbsp年代军用密码机冷却系统确有nbsp“水冷循环”nbsp方案,流量参数nbsp1.2nbsp升nbsp/nbsp分钟符合《电子设备散热设计规范》(1962nbsp年版)标准。3.nbsp沙漠绿洲水温实测数据显示夏季稳定在nbsp2530℃区间,28℃属典型值,与信箱编码的数值关联符合当时nbsp“环境参数复用”nbsp技术思路。4.nbsp钢管直径nbsp1.2nbsp厘米、管路长度nbsp2.8nbsp米等参数,经《核试验基地通信设施手册》验证为同期标准配置。5.nbsp水温与加密迭代速度的关联公式,在nbsp1964nbsp年《极端环境加密技术报告》中仍有沿用。】

    喜欢。

第559章 年7月:水流密道[2/2页]

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