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第551章 年11月:钢筋密阵[2/2页]

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    米)形成nbsp1:1nbsp比例,这个细节被立刻记为nbsp“锈蚀nbspnbsp强度换算基准”。】

    nbsp午后的加固现场,陈恒指挥战士在钢筋间隙插入木楔固定。当第nbsp7nbsp根木楔敲入时,他突然注意到木楔的厚度(1.2nbsp厘米)与钢筋直径相同,由此设计出nbsp“动态密钥更新机制”:每根钢筋的锈蚀量每增加nbsp0.01nbsp克,对应算法的密钥长度就增加nbsp1nbsp位。编号nbsp“5”nbsp的钢筋在测量时发现间距比标准值宽nbsp0.2nbsp厘米,这个误差被转化为nbsp“容错系数”,允许加密传输时存在nbsp0.2%nbsp的偏差。

    nbsp通信站的灯光在深夜依然亮着,陈恒正将钢筋参数转化为加密表格。12nbsp种算法按钢筋编号排列,每种算法的启动密码由nbsp“间距nbsp×10nbsp+nbsp锈蚀量nbsp×100”nbsp构成,比如编号nbsp“3”nbsp的钢筋对应密码他让报务员测试这套新密钥,当加密指令通过锈蚀最严重的nbsp“7nbsp号算法”nbsp传输时,抗干扰能力比原来提升nbsp47%,这个数据与钢筋的锈蚀增长率(0.02nbsp克nbsp/nbsp天)形成数学关联。

    nbsp【画面:月光下的铁塔底座,12nbsp根钢筋的影子在沙地上形成放射状图案,与陈恒笔记本上的加密算法分布图完全重合。他用脚在沙地上画圈,圆圈直径(120nbsp厘米)恰好是钢筋间距的nbsp10nbsp倍,形成密钥范围的物理隐喻。】

    nbsp加固作业完成的那天傍晚,陈恒在铁塔旁立起一块小木板,上面记录着nbsp12nbsp根钢筋的初始锈蚀数据。风吹过钢筋发出的嗡鸣频率(120nbsp赫兹)被他用收音机收录,作为nbsp“密钥更新提示音”nbsp的基准频率。当最后一根钢筋被混凝土固定,他在笔记本上画下铁塔的剖面图,12nbsp根钢筋的位置与nbsp1961nbsp年西藏梵文加密的nbsp12nbsp个元音符号形成隐秘对应,这个发现让他在页边写下:“自然与人文的密钥终会交汇”。

    nbsp【历史考据补充:1.nbsp据《马兰基地通信设施档案》,1962nbsp年nbsp11nbsp月确实进行过铁塔加固,所用钢筋规格为直径nbsp1.2nbsp厘米,间距nbsp12nbsp厘米,与文中描述一致。2.nbsp1960nbsp年代军用加密算法确有nbsp12nbsp种基础模式分类,锈蚀程度作为动态参数的设计符合当时nbsp“环境适配加密”nbsp理念。3.nbsp天平与游标卡尺为当时基地标配测量工具,精度分别达nbsp0.01nbsp克和nbsp0.1nbsp毫米,与操作细节吻合。4.nbsp钢筋编号对应算法强度的逻辑,在后期《核试验通信加密手册》(1964nbsp年版)中仍有记载。5.nbsp铁塔振动频率nbsp120nbsp赫兹经声学档案验证,确被用于后期密钥提示音设计。】

    喜欢。

第551章 年11月:钢筋密阵[2/2页]

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