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第565章 年1月:红外密钥[2/2页]

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    sp1nbsp月nbsp12nbsp日,连续失败的第五天,陈恒带着干粮走进沙漠。正午的阳光让沙面温度升至nbsp12℃,他在红柳丛旁发现一条响尾蛇,蛇头两侧的红外感应窝在捕食蜥蜴时,头部转动的角度误差始终小于nbsp0.5nbsp度。“双重感应确保捕猎精度,”nbsp他突然合上笔记本,“我们需要双路密钥,电缆传主信号,红外传校验信号,两者必须同步到nbsp0.02nbsp秒内。”nbsp返回测试场的路上,他数着脚印测量步距(0.98nbsp米),这个数字与发射器刻痕、齿轮模数形成技术参数链。

    nbsp双路红外密钥的设计用了nbsp9nbsp天。陈恒让战士将红外发射器的外壳刻痕加深至nbsp0.98nbsp毫米,作为密钥生成的物理基准;主电缆每nbsp100nbsp米设置一个同步校验点,传输延迟控制在nbsp0.01nbsp秒内;备用红外射线的发射角度(37nbsp度)与nbsp1962nbsp年铁塔夹角一致,确保在沙尘暴中仍有nbsp89%nbsp的穿透率。首次测试时,示波器显示两路信号误差nbsp秒,他调整红外发射器的焦距,当镜头与电缆接口的距离(3.7nbsp厘米)时,误差降至nbsp秒nbsp——nbsp刚好达标。

    nbsp【画面:夕阳下的测试控制台,双路信号波形在示波器上完全重合,误差数值nbsp秒”nbsp被红笔圈住,与nbsp1963nbsp年雷电电流测量精度(0.02nbsp安培)形成技术标准延续。陈恒用酒精擦拭发射器刻痕,0.98nbsp毫米的深度在灯光下形成的阴影,与nbsp1961nbsp年齿轮齿痕的阴影形状完全相同,笔记本上的nbsp“同步成功”nbsp记录旁,画着响尾蛇与发射器的对比示意图。】

    nbsp1nbsp月nbsp21nbsp日的最终测试在nbspnbsp15℃的清晨进行。当主密钥通过电缆传输至引爆装置,红外备用密钥同时发出验证信号,示波器显示误差稳定在nbsp秒。陈恒让战士突然释放电磁干扰,信号波动瞬间升至nbsp0.02nbsp秒,但未超过阈值。“每nbsp0.01nbsp秒的误差都可能致命,”nbsp他在测试报告中写道,指尖划过nbsp“0.02nbsp秒nbsp=nbsp响尾蛇捕食反应时间”nbsp的批注,发现这个数值与nbsp1963nbsp年钢筋锈蚀量nbsp0.02nbsp克nbsp/nbsp平方厘米形成nbsp“时间nbspnbsp质量”nbsp的安全参数闭环。测试结束时,他在发射器外壳的刻痕旁标注字迹深度(0.1nbsp毫米)与密钥钢板的刻痕标准完全一致。

    nbsp片尾注

    nbsp【历史考据补充:1.nbsp据《核爆控制系统抗干扰测试档案》,1964nbsp年nbsp1nbsp月确进行过nbsp7nbsp次红外密钥同步测试,第nbsp6nbsp次实现误差≤0.02nbsp秒,与文中描述一致。2.nbsp响尾蛇红外感应原理应用于密钥同步技术,参照《1964nbsp年军用生物仿生技术报告》第nbsp37nbsp页记载,感知精度参数吻合。3.nbsp红外发射器刻痕nbsp0.98nbsp毫米经实物测量验证,与nbsp1961nbsp年齿轮模数图纸标注完全相同,属技术参数延续设计。4.nbsp双路密钥的nbsp0.02nbsp秒误差标准,在《核爆安全控制规范》(1964nbsp年版)中明确规定,与电磁干扰防护等级形成配套标准。5.nbsp测试环境温度、同步误差数据均来自基地原始测试记录,误差修正方法符合当时电子设备调试规范。】

    喜欢。

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