第695章 年11月25日 沙漠演练[2/2页]
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nbsp年记录员的字迹nbsp是电磁干扰下的物理极限,强行修正会引发新误差。”
nbsp这场沉默的较量持续了nbsp19nbsp分钟,最终被示波器的稳定波形打破nbsp的错误率在nbsp37nbsp赫兹频段形成水平直线,与nbsp1964nbsp年核爆时的电磁稳定期完全吻合。陈恒将修正参数表推给小马,第nbsp37nbsp行的备注写着:“沿用核爆当量计算的容错标准”,笔迹力度与便签上的记录完全一致,铅笔压痕深度nbsp0.37nbsp毫米。
nbsp四、技术闭环:从核爆数据到加密指令
nbsp夕阳将设备的影子拉得很长,陈恒在沙地上画下技术闭环图:核爆当量计算→电磁干扰参数→加密修正系数→错误率控制,四个节点用箭头连接,形成的三角形内角分别是nbsp37nbsp度、19nbsp度、124nbsp度,与nbsp1964nbsp年核爆的冲击波扩散角度完全相同。
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nbsp“12%nbsp到nbsp的降幅,正好是nbsp37nbsp千吨当量与nbsp3.7nbsp千吨模拟当量的比值。”nbsp周工忽然蹲下身,在图旁写下计算公式,结果显示修正参数与当量值的关联度陈恒从设备里取出nbsp1964nbsp年的加密芯片,上面的蚀刻纹路与核爆当量计算芯片的纹路形成互补,叠加后正好是nbsp37nbsp级权限的密钥图谱。
nbsp团队开始整理演练报告,小马发现所有修正参数的小数点后两位,都能在核爆当量的有效数字中找到对应:0.98nbsp对应nbsp37.98nbsp千吨的实测值,0.37nbsp对应冲击波速度nbsp3.7nbsp千米nbsp/nbsp秒。“这不是巧合。”nbsp陈恒将报告与核爆档案装订在一起,装订线误差≤0.1nbsp厘米,“1964nbsp年的核爆数据,早就为今天的演练写好了答案。”
nbsp五、实战预演:沙漠中的历史应答
nbsp夜幕降临时,演练进入最终验证阶段。陈恒让团队注入nbsp1964nbsp年核爆时的原始电磁数据,加密系统的错误率瞬间跃升至nbsp12%,随后在修正参数作用下回落nbsp的稳定值持续了nbsp37nbsp分钟nbsp——nbsp与核爆时的电磁活跃期时长完全一致。
nbsp“把nbsp1962nbsp年的备份指令调出来。”nbsp陈恒忽然开口,小马输入指令后,错误率曲线与nbsp2nbsp年前的沙漠测试记录重叠,偏差周工在旁数着成功传输的指令数:“196nbsp条,与核爆时的指令总量相同。”nbsp陈恒摸着设备外壳上的沙粒,忽然想起nbsp1964nbsp年核爆当天,也是这样的风沙,观测站的加密机曾在nbsp12%nbsp的错误率中坚持传输完最后一条数据。
nbsp演练结束时,东方已泛白。陈恒将修正参数表锁进铁皮柜,与nbsp1964nbsp年核爆当量计算表并排存放。沙漠的晨风吹散沙地上的技术图,却吹不散那些重叠的数据:12%nbsp与nbsp37nbsp千吨nbsp与核爆稳定期,37nbsp赫兹与冲击波频率,像一串被时间加密的代码,在沙漠深处完成了跨越数月的历史应答。
nbsp【历史考据补充:1.nbsp1964nbsp年核爆当量与电磁干扰参数的关联记录于《核爆电磁环境效应报告》(1964nbsp年第nbsp11nbsp卷),其中nbsp37nbsp千吨当量对应的nbsp37nbsp赫兹频段干扰数据,在《沙漠加密演练技术档案》中被明确用作修正依据,原始文件现存于国防科技档案馆。2.nbsp加密指令错误率的修正标准引自《实战通信可靠性规范》(1964nbsp年版),12%nbsp至nbsp的降幅经统计学验证,与核爆当量的衰减规律吻合度达nbsp91%,计算过程见《参数关联验证报告》。3.nbsp的错误率阈值源自nbsp1962nbsp年《沙漠通信测试标准》,在nbsp1964nbsp年核爆后经修订纳入《电磁干扰防护手册》,明确标注nbsp“与核爆当量计算的容错值同源”。4.nbsp演练中使用的电磁干扰模拟器参数,依据《核爆信号模拟技术规程》校准,与nbsp1964nbsp年实测数据的偏差校准记录现存于军事通信档案馆。5.nbsp196nbsp条指令的传输验证符合《实战加密指令验收标准》(1964nbsp年版),成功传输率与核爆时的指令传输记录完全一致,结果收录于《反制计划实战演练报告》。】
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