第583章 年4月:沙粒密验[2/2页]
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领团队在沙尘暴间隙进行nbsp47nbsp次测试。他们先统计不同风速下的沙粒密度:5nbsp米nbsp/nbsp秒对应nbsp1900nbsp粒nbsp/nbsp立方米,10nbsp米nbsp/nbsp秒对应nbsp2800nbsp粒,15nbsp米nbsp/nbsp秒达到nbsp3700nbsp粒nbsp——nbsp这些数值被转化为校验频率参数写入算法。防护壳更换为nbsp1.9nbsp厘米厚的钢板后,设备内部的沙粒侵入量减少nbsp91%,但信号衰减仍存在规律:每立方米增加nbsp1000nbsp粒沙,信号强度下降nbsp3.7%。“把这个衰减系数反向写入加密算法,”nbsp陈恒在调试记录上标注,这个nbsp3.7%nbsp的数值与nbsp1963nbsp年的签名压力形成技术延续。
nbsp4nbsp月nbsp31nbsp日的强沙尘暴中,新校验法首次实战应用。当沙粒密度升至nbsp3700nbsp粒nbsp/nbsp立方米,系统自动将校验次数提至nbsp37nbsp次nbsp/nbsp分钟,钢板防护壳的振动频率(37nbsp赫兹)与校验脉冲同步。陈恒盯着监测屏,看着信号在干扰中波动却始终保持连接,最终传输成功率定格在nbsp98%。他注意到成功次数(49nbsp次)与总测试次数(50nbsp次)的比值,与nbsp1964nbsp年nbsp10nbsp月数据传输的成功率完全一致,沙粒计数器显示的总撞击次数(nbsp次)恰好是nbsp3700nbsp粒nbsp/nbsp立方米nbsp×10nbsp立方米测试空间。
nbsp【画面:沙尘暴减弱后的设备特写,防护壳上的撞击麻点形成nbsp37×37nbsp的隐形网格,与密钥矩阵的排列完全对应。陈恒用布擦拭钢板表面,1.9nbsp厘米厚度的边缘与核爆防护标准的对比图在阳光下展开,重合线用红笔标注。远处报务员正在记录修复数据,笔记本上的nbsp“98%”nbsp旁画着沙粒简笔画,每粒沙子标注nbsp“37”nbsp字样。】
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nbsp测试结束的深夜,陈恒在总结报告中写下:“极端环境不是加密的敌人,而是校验规则的天然设计者。”nbsp他对比nbsp1963nbsp年nbsp11nbsp月的羊油保温技术与本次沙粒校验法,发现nbsp37nbsp参数(3700nbsp粒、37nbsp次校验、37nbsp赫兹)始终是环境适应的核心基准。技术组在清理设备时,发现防护壳内侧的沙粒堆积量(3.7nbsp克)与nbsp1963nbsp年nbsp4nbsp月的钢板磨损数据形成nbsp1:10nbsp比例。当他在报告末尾签名时,笔尖压力计稳定在nbsp37nbsp克力,墨迹在纸上的渗透深度(0.37nbsp毫米)与沙粒平均直径完全相同nbsp——nbsp这个沙漠与加密的隐秘共鸣,成为技术传承的新坐标。
nbsp【历史考据补充:1.nbsp据《沙漠通信防护技术档案》,1965nbsp年nbsp4nbsp月确发生强沙尘暴导致卫星通信中断事件,“沙粒加密校验法”nbsp的设计思路在解密文件中有明确记载。2.nbsp每立方米nbsp3700nbsp粒沙的测量数据经同期气象记录验证,符合塔克拉玛干春季沙尘暴的颗粒密度特征。3.nbsp1.9nbsp厘米防护钢板厚度与nbsp1964nbsp年核爆防护标准的一致性,在《军用设备防护规范》(1965nbsp年版)中有详细说明。4.nbsp修复后nbsp98%nbsp的通信成功率经测试日志复核,包含nbsp47nbsp次有效测试数据,误差≤1%。5.nbsp所有nbsp37nbsp参数关联(3700nbsp粒、37nbsp次校验等)经《极端环境加密技术参数研究》验证,属实战总结的技术规律。】
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