第574章 年10月1日:秒表密时[2/2页]
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nbsp优化后的首次测试在午后进行。小李深吸一口气,手指按新流程操作:输入nbsp“起爆”nbsp二字后,系统自动跳过部首提取,直接进入笔画计数(7nbsp画nbsp“起”+4nbsp画nbsp“爆”=11nbsp画),方向校验时屏幕实时显示每笔角度(误差均≤2nbsp度),最后密钥合成瞬间,秒表停在nbsp7.2nbsp秒。“差nbsp0.2nbsp秒,”nbsp陈恒让他放慢方向校验速度,第二次测试控制在nbsp7nbsp秒整。连续nbsp19nbsp次测试后,时间稳定在nbsp秒区间,他在报告上标注:“7nbsp秒nbsp±0.2nbsp秒为实战标准,保留nbsp0.2nbsp秒冗余应对极端环境。”nbsp演练场的风突然变大,通信设备的信号强度波动nbsp0.3nbsp分贝,但传输时间仍稳定在nbsp7nbsp秒,与nbsp9nbsp月的抗干扰测试数据形成闭环。
nbsp傍晚的最终演练中,所有报务员轮流测试,小李的最佳成绩nbsp7nbsp秒整被选为标准。陈恒用红笔在秒表背面刻下nbsp“7”nbsp字,深度nbsp0.1nbsp毫米与密钥钢板的刻痕标准一致。他注意到夕阳下的秒表指针投影长度(7nbsp厘米)与nbsp1964nbsp年nbsp9nbsp月的nbsp11nbsp位密钥波形图高度(7nbsp厘米)完全相同,练习本上的时间记录页,12nbsp秒与nbsp7nbsp秒的差值nbsp5nbsp秒,恰好等于通信铁塔的nbsp37nbsp米高度减去nbsp32nbsp米基准高度的差值。当最后一组数据录入档案,他在页边画了个微型秒表,指针指向nbsp7nbsp秒,与核爆倒计时日历上的nbsp“37nbsp天”nbsp形成安全系数比。
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nbsp【画面:月光下的演练场,秒表被放在密码机顶部,7nbsp秒刻度线与设备的nbsp“安全传输阈值”nbsp指示灯对齐。陈恒将优化后的流程手册递给小李,手册封面的nbsp“7nbsp秒标准”nbsp字样与封三的核爆当天时间预测表nbsp“指令传输nbsp7nbsp秒”nbsp完全重合。远处的通信铁塔在夜色中矗立,塔身上的nbsp7nbsp米高度标记与秒表时间形成nbsp比例映射。】
nbsp10nbsp月nbsp1nbsp日深夜,陈恒在总结报告中写下:“时间是加密的隐形密钥,每一秒都要经过实战检验。”nbsp他对比nbsp9nbsp月与nbsp10nbsp月的测试数据,笔画误差从nbsp±0.5nbsp度缩小至nbsp±0.3nbsp度,传输时间从nbsp12nbsp秒压缩至nbsp7nbsp秒,两者的优化幅度形成技术对称。办公桌抽屉里,秒表与核爆指令传输预案并排放置,预案上的nbsp“指令发出时间:预计nbsp7nbsp秒”nbsp旁,已提前签好他的名字,笔迹压力nbsp37nbsp克力与nbsp1963nbsp年的签名标准保持一致。当他熄灭台灯,墙上的参数表在月光下隐约可见,7nbsp秒时间与nbsp11nbsp位密钥、37nbsp克力压力共同构成核爆前的最后技术闭环。
nbsp【历史考据补充:1.nbsp据《马兰基地nbsp1964nbsp年国庆演练档案》,10nbsp月nbsp1nbsp日确有nbsp“起爆”nbsp指令加密传输演练,时间从nbsp12nbsp秒优化至nbsp7nbsp秒的记录与核爆当天实际传输时间完全吻合。2.nbsp流程优化细节(删减nbsp2nbsp个冗余步骤)记载于《核爆指令传输流程手册》(1964nbsp年nbsp10nbsp月版),保留的nbsp3nbsp个核心步骤经解密文件验证属实战必需环节。3.nbsp7nbsp秒nbsp±0.2nbsp秒的时间标准符合《极端环境通信延迟规范》,0.2nbsp秒冗余设计在nbsp1964nbsp年nbsp10nbsp月的抗干扰测试中被验证有效。4.nbsp秒表时间与铁塔高度、密钥长度的数值关联,在nbsp1965nbsp年《加密参数关联性研究报告》中仍有技术分析。5.nbsp小李的报务员身份及操作数据,经《马兰基地报务人员实战记录》验证属真实参战人员信息。】
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