第584章 年5月:振动密合[1/2页]
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卷首语
nbsp【画面:1965nbsp年nbsp5nbsp月的导弹试验场控制室,示波器上的电磁干扰波形(杂乱无章的高频震荡)与发动机振动波形(稳定的nbsp37nbsp赫兹正弦曲线)形成对比,叠加后显示nbsp“振动耦合加密”nbsp技术生效时,干扰波形被密钥脉冲完全覆盖。特写同步误差监测仪,±0.02nbsp秒的红色阈值线内,振动基准与密钥脉冲的重合度达nbsp99.7%。数据流动画显示:37nbsp赫兹振动频率nbsp=nbsp1964nbsp年nbsp11nbsp月齿轮振动频率nbsp=nbsp1963nbsp年笔迹压力nbsp37nbsp克力的物理转化,±0.02nbsp秒误差nbsp=nbsp1964nbsp年双密钥验证误差的两者叠加生成的nbsp与nbsp1965nbsp年nbsp4nbsp月的沙粒校验次数nbsp3700nbsp形成nbsp的精度升级比。字幕浮现:当发动机的每一次振动都成为密钥的时间基准,37nbsp赫兹的频率与nbsp±0.02nbsp秒的误差共同编织抗干扰的加密屏障nbsp——1965nbsp年nbsp5nbsp月的技术突破不是偶然,是中国密码人用机械韵律驯服电磁干扰的必然结果。】
nbsp【镜头:陈恒站在导弹发动机测试台旁,振动传感器的探头吸附在缸体上,检测仪屏幕显示nbsp37nbsp赫兹的稳定波形,与旁边示波器上的电磁干扰波形形成鲜明对比。控制台上的加密设备指示灯闪烁紊乱,当振动耦合开关开启后,指示灯按nbsp37nbsp赫兹频率规律跳动。远处报务员正在记录振动数据,笔记本上的波形草图与nbsp1964nbsp年nbsp11nbsp月齿轮振动波形完全重合,标注的nbsp“37Hznbsp=nbsp密钥心跳”nbsp字样被红笔圈出。】
nbsp1965nbsp年nbsp5nbsp月nbsp12nbsp日清晨,导弹试验场的电磁干扰比预期强烈。第三次指令传输试验因干扰中断时,陈恒注意到控制台的发动机振动监测仪始终显示nbsp37nbsp赫兹nbsp——nbsp这个频率在干扰最严重时仍保持nbsp±0.5nbsp赫兹的稳定波动。“干扰能打乱电波,但打不乱机械振动的固有频率,”nbsp他对技术组说,手指在振动波形图上划出密钥脉冲的理想轨迹,每nbsp37nbsp赫兹的波峰处标注nbsp“密钥触发点”,与nbsp1964nbsp年nbsp11nbsp月齿轮的振动频率完全一致。
nbsp当天的应急会议上,陈恒展示了nbsp“振动耦合加密”nbsp方案:将导弹发动机的nbsp37nbsp赫兹振动作为时间基准,密钥脉冲严格同步于振动波峰,电磁干扰的随机波动因无法匹配机械振动规律而被过滤。他在黑板上计算同步误差:“发动机振动周期nbsp27nbsp毫秒,密钥脉冲必须落在nbsp±0.02nbsp秒窗口内,相当于振动波峰前后的nbsp7.4%nbsp区间。”nbsp用粉笔划出的误差范围(37nbsp赫兹波形上的红色短线)与nbsp1964nbsp年双密钥验证的nbsp0.02nbsp毫米机械误差形成精度呼应,战士们发现,这个区间长度恰好与nbsp1963nbsp年签名笔迹的飞白长度一致。
nbsp【特写:陈恒用游标卡尺测量振动波形图上的波峰间距(27nbsp毫米),与nbsp37nbsp赫兹周期nbsp毫秒)形成nbsp比例转换。同步误差监测仪的指针在nbsp±0.02nbsp秒间波动,最小刻度nbsp秒的精度与nbsp1965nbsp年nbsp1nbsp月算盘的磨损深度nbsp0.37nbsp毫米形成数值关联。测试用的振动传感器线缆长度(3.7nbsp米)与频率数值nbsp37nbsp形成nbsp1:10nbsp比例,与nbsp1964nbsp年沙地图谱比例一致。】
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