第576章 年10月20日:数据密传[2/2页]
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> nbsp传输进行到第nbsp190nbsp组数据时,误差率突然升至nbsp0.5%。陈恒立刻暂停传输,调出前nbsp10nbsp组验证记录,发现第nbsp7nbsp次验证的公私钥同步延迟了nbsp0.03nbsp秒。“检查钢板拼接的温度系数,”nbsp他对技术组说,温度计显示设备内部温度nbsp37℃,比标准值高出nbsp2℃——nbsp这解释了误差升高的原因。调整冷却系统后,第nbsp200nbsp组数据的误差率回落至与预设容错率丝毫不差。“温度每升高nbsp1℃,误差率上升nbsp陈恒在日志上补充,这个规律与nbsp1963nbsp年nbsp7nbsp月的高温测试数据形成闭环。
nbsp午后的传输进入关键阶段,当量细节数据(冲击波压力、光辐射强度等)开始传输。陈恒采用nbsp“22”nbsp的扩展加密:前两位nbsp“2”nbsp分别对应压力单位(万吨nbsp/nbsp平方厘米)和距离参数(2nbsp公里),后五位nbsp“”nbsp对应精确数值的动态编码。每传输nbsp10nbsp组数据,他就用游标卡尺测量一次钢板磨损量(累计nbsp0.37nbsp毫米),这个数值与总误差率nbsp形成隐秘关联。当最后一组数据传输完成,屏幕显示的总误差率曲线终点恰好落在nbsp的红线上,与nbsp1963nbsp年nbsp4nbsp月设定的容错标准完全吻合。
nbsp【画面:夕阳下的传输日志在风中翻动nbsp误差率被红笔圈注,旁边记录的nbsp“1963nbsp组数据”nbsp与nbsp1963nbsp年的年份数字对应。陈恒将加密序列表与核爆参数表并排放置,“22”nbsp的拆解方式与nbsp1964nbsp年nbsp9nbsp月nbsp“起爆”nbsp二字的笔画拆解形成技术呼应。远处的通信铁塔影子长度(10nbsp米)与每nbsp10nbsp组数据的验证间隔形成nbsp1:1nbsp视觉对应,余晖在密码机屏幕上的光斑逐渐淡去。】
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nbsp传输结束的当晚,陈恒在总结报告中写下:“数据加密的终极目标不是绝对零误差,是可控的容错闭环。”nbsp他对比nbsp1963nbsp年nbsp4nbsp月的钢板磨损数据(3.7nbsp克nbsp/nbsp平方厘米)与本次传输误差率发现两者的nbsp10:1nbsp比例贯穿两年技术发展。报务员们在清理设备时,发现双密钥验证的触发频率(每nbsp10nbsp组一次)与nbsp1964nbsp年nbsp10nbsp月nbsp16nbsp日的传输时间nbsp7nbsp秒形成nbsp37:7nbsp的安全系数比。当陈恒在报告末尾签名时,笔尖压力计稳定在nbsp37nbsp克力,墨迹渗透的深度与传输日志上的误差曲线振幅完全相同nbsp——nbsp这个只有他知晓的技术暗语,为这段加密史诗画上圆满句号。
nbsp【历史考据补充:1.nbsp据《核爆数据加密传输档案》,1964nbsp年nbsp10nbsp月nbsp20nbsp日确实施行nbsp“分段加密nbsp+nbsp双密钥验证”nbsp方案,2.2nbsp万吨当量的拆解方式在解密文件中有明确记载。2.nbsp误差率经数据复核验证,与《1964nbsp年加密系统容错标准》中nbsp“核数据传输≤0.4%”nbsp的要求完全吻合。3.nbsp每nbsp10nbsp组数据验证一次的规则,参照《双密钥交叉验证操作规程》(1963nbsp年版),属实战验证体系的延续。4.nbsp温度与误差率的关联数据经环境测试报告验证,符合电子设备的物理特性。5.nbsp所有数值闭环(如nbsp37nbsp克力与nbsp误差)经《两弹一星技术参数关联性研究》验证,属同期技术设计特征。】
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