第722章 年5月15日 信号测试[1/2页]
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【卷首语】
nbsp【画面:1965nbsp年nbsp5nbsp月nbsp15nbsp日地拉那通信站,示波器上北京发来的测试信号与本地回传信号形成时间差,游标卡尺测量波形间距显示nbsp1.9nbsp秒,与nbsp1962nbsp年《国际长途通信标准》第nbsp37nbsp页的红色阈值线完全重合。陈恒的铅笔在坐标纸上划出两条平行线,上方标注nbsp“1962nbsp年理论值nbsp1.9nbsp秒”,下方是nbsp“1965nbsp年实测值nbsp1.9nbsp秒”,笔尖落点与nbsp1962nbsp年测试记录的墨迹重叠。阳光在设备面板上移动,1.9nbsp秒后正好照亮nbsp“国际兼容”nbsp标识,与nbsp1962nbsp年日内瓦会议认证的标识反光率完全一致。字幕浮现:当地拉那与北京的信号在nbsp1.9nbsp秒后相遇,这个数字里藏着nbsp1962nbsp年的国际约定nbsp——nbsp这是首次联调对通信标准的时空验证。】
nbsp一、延迟测量:1.9nbsp秒的标准刻度
nbsp地拉那的晨雾刚散,第nbsp37nbsp台加密机的指示灯跳成绿色。陈恒按下北京方向的呼叫键,秒表开始跳动,1.9nbsp秒后,耳机里传来清晰的回波,与nbsp1962nbsp年《跨境信号延迟手册》第nbsp19nbsp页的nbsp“欧亚线路标准值”nbsp完全吻合。老工程师周工在旁记录,笔尖在nbsp1962nbsp年的测试表格复件上划过,“1962nbsp年模拟测试时,这个距离算出来就是nbsp1.9,一分不差”。
nbsp技术员小马用激光测距仪测量两地经纬度差,换算成信号传输距离nbsp6370nbsp公里,除以光速再加上nbsp37nbsp个中继站的处理时间(每个nbsp0.05nbsp秒),计算结果nbsp1.85nbsp秒,加上nbsp0.05nbsp秒大气折射补偿,正好nbsp1.9nbsp秒nbsp年的公式把天候都算进去了。”nbsp陈恒指着手册里的修正系数表,1962nbsp年nbsp5nbsp月地中海的平均湿度对应的补偿值nbsp0.05nbsp秒,与今天的实测完全相同。
nbsp当地技术员哈桑的指尖在示波器上比划,1.9nbsp秒的间隔里能容纳nbsp37nbsp个标准脉冲信号,与nbsp1962nbsp年国际电信联盟规定的nbsp“每nbsp0.05nbsp秒一个校验脉冲”nbsp完全对应。“我们nbsp1962nbsp年进口的设备,延迟总在nbsp2.1nbsp秒上下。”nbsp哈桑的瞳孔收缩,1962nbsp年的故障记录显示,超标的nbsp0.2nbsp秒曾导致三次密码错误,与此刻nbsp1.9nbsp秒的稳定形成对比。
nbsp二、标准验证:国际规范的时空呼应
nbsp第三次测试时,延迟突然增至nbsp1.95nbsp秒。陈恒立即翻开nbsp1962nbsp年的《干扰因素表》,第nbsp37nbsp条写着nbsp“正午太阳黑子活动会增加nbsp0.05nbsp秒”,抬头看表正好nbsp12nbsp点,与nbsp1962nbsp年同期的太阳活动记录吻合。周工启动抗干扰模块,0.05nbsp秒后延迟恢复nbsp1.9nbsp秒,与nbsp1962nbsp年第nbsp19nbsp次太阳干扰测试的响应时间一致。
nbsp小马对比nbsp1962nbsp年与nbsp1965nbsp年的信号频谱,1.9nbsp秒处的谐波峰值完全重叠,频率nbsp37nbsp赫兹的校验信号穿透噪声的强度相同nbsp年用了nbsp19nbsp种干扰源测试,最后定的nbsp1.9nbsp秒就是抗干扰的黄金点。”nbsp陈恒让哈桑看设备内部的延迟补偿电阻,阻值nbsp1.9nbsp千欧,与nbsp1962nbsp年国际标准电阻的误差≤0.01nbsp千欧。
nbsp争议出现在夜间测试:哈桑认为nbsp1.9nbsp秒对民用通信来说太长。陈恒却调出nbsp1962nbsp年的《加密延迟平衡公式》,第nbsp19nbsp页证明nbsp“1.9nbsp秒既能保证加密复杂度,又不会导致实时通信中断”,并附nbsp1961nbsp年某国因缩短至nbsp1.7nbsp秒导致加密被破解的案例,案例中的信号特征与哈桑展示的民用通信波形完全相同。
nbsp三、心理博弈:数据背后的信任重建
nbsp哈桑的助手在第nbsp19nbsp次测试时偷偷修改了加密算法,想缩短延迟至nbsp1.7nbsp秒。结果信号在传输nbsp19nbsp次后完全失真,与nbsp1962nbsp年破解实验的第nbsp19nbsp组数据吻合nbsp年我们也试过贪快。”nbsp周工把nbsp1962nbsp年的失真波形图推到对方面前,图上的裂痕与此刻示波器的畸变完全对称,“这nbsp0.2nbsp秒是加密的安全阀”。
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