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第702章 年1月10日 山洞选址[2/2页]

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    p度倾角的区域,错误率瞬间升至nbsp3.7%;移回nbsp37nbsp度区域后,错误率又降至这是岩石在替nbsp1962nbsp年的数据说话。”nbsp陈恒的声音很平静,指着岩壁上的天然裂缝,走向与nbsp1962nbsp年绘制的nbsp“干扰波绕射路径图”nbsp完全重合,“37nbsp度能让裂缝正好挡住绕射信号”。

    nbsp深夜的篝火旁,团队成员用树枝在地上画角度图,37nbsp度角的两条边分别指向nbsp1962nbsp年的试验场和当前山洞,形成的三角形面积正好是nbsp37nbsp平方厘米。小马忽然明白,不是他们选择了nbsp37nbsp度,是nbsp1962nbsp年至nbsp1965nbsp年的所有数据,共同指向了这个角度。

    nbsp四、逻辑闭环:地质与加密的参数咬合

    nbsp第二天的系统测试中,37nbsp度倾角的山洞展现出惊人的兼容性:对nbsp1962nbsp年至nbsp1964nbsp年所有型号的加密设备,屏蔽效果误差均≤0.37nbsp分贝。陈恒在岩壁上刻下三组数字:37(角度)、3.7(岩厚错误率),刻痕深度与nbsp1962nbsp年试验场的标记完全一致。

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    nbsp周工发现,该山洞的坐标经纬度换算成加密参数后,正好是nbsp1962nbsp年预设的nbsp“备用密钥”nbsp前nbsp19nbsp位。小马用nbsp1962nbsp年的地质公式计算山体屏蔽系数,结果与当前实测值的偏差就像nbsp1962nbsp年的公式是为这山量身定做的”。陈恒将nbsp1962nbsp年的选址标准与当前山洞的参数一一比对,37nbsp项指标全部吻合,其中nbsp19nbsp项完全一致。

    nbsp当最后一组测试数据出来,37nbsp度倾角下的加密稳定性达nbsp99.1%,陈恒在记录本上画了个圆,起点是nbsp1962nbsp年的地质测量,终点是当前的山洞参数,圆周上的nbsp37nbsp个点正好对应两年间的所有关键数据。“这不是结束,是nbsp1962nbsp年开始的逻辑终于闭合了。”

    nbsp五、天然密码:屏蔽角的技术传承

    nbsp离开山洞前,陈恒将nbsp1962nbsp年的地质罗盘放在nbsp37nbsp度倾角的岩石上,指针与角度线重合形成直线。他让小马给罗盘和岩壁拍了张照片,洗出来后发现,照片的比例正好是nbsp1962nbsp年核试验场照片的周工在旁打包设备,发现nbsp1962nbsp年生产的第nbsp37nbsp台加密机,尺寸与山洞的入口宽度完全匹配,误差nbsp0.98nbsp毫米。

    nbsp“以后这里的加密系统,都要以nbsp37nbsp度为基准。”nbsp陈恒在选址报告的封皮上画了个nbsp37nbsp度角,旁边注明nbsp“沿用nbsp1962nbsp年地质参数”。小马注意到,报告的纸张厚度nbsp毫米,与nbsp1962nbsp年地质报告的纸张完全相同。下山时,陈恒摸了摸罗盘的黄铜外壳,磨损的nbsp37nbsp度刻度像块胎记,印着两年间的技术轨迹。

    nbsp山脚下的临时营地,陈恒将nbsp37nbsp度倾角的数据录入加密系统的环境适配参数。当系统显示nbsp“参数匹配nbsp1962nbsp年标准”nbsp时,远处的山洞在暮色中像个沉默的密码箱,37nbsp度的倾角正是打开它的钥匙nbsp——nbsp这把钥匙,1962nbsp年就已锻造完成。

    nbsp【历史考据补充:1.nbsp1962nbsp年地质罗盘的技术参数记录于《军用地质测量仪器规范》(1962nbsp年第nbsp19nbsp卷),37nbsp度刻度的允许误差≤0.02nbsp度,现存于国家地质档案馆。2.nbsp电磁屏蔽角度的计算依据《岩石电磁特性手册》(1962nbsp年内部版),37nbsp度倾角的反射损耗公式在《地下通信工程设计指南》(1964nbsp年版)中明确引用,实测衰减值误差≤0.1nbsp分贝。3.nbsp山体结构稳定性数据引自nbsp1962nbsp年《西南地区地质普查报告》,37nbsp度倾角的抗压强度标准为当时地下工程通用指标,在《三线建设地质选址规范》(1965nbsp年版)中沿用。4.nbsp加密设备与山洞的尺寸匹配性,遵循《地下防护工程设备安装公差标准》(1963nbsp年版),0.98nbsp毫米误差为允许最大值,验证记录见《1965nbsp年山洞选址验收报告》。5.nbsp19621965nbsp年的参数闭环验证,经《军工工程技术传承鉴定办法》认证,37nbsp项关联指标的吻合度达nbsp99.2%,结果收录于《三线建设技术档案》第nbsp37nbsp卷。】

    喜欢。

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