第598章 年7月:发射密令[2/2页]
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bsp位密钥加密后传输,主控屏的波形对比图立即显示:当前指令与nbsp1964nbsp年核爆指令的重叠度nbsp98%,差异部分集中在动态密钥层的第nbsp1113nbsp位nbsp——nbsp这是nbsp1966nbsp年新增的双密钥验证段。9nbsp时nbsp03nbsp分nbsp27nbsp秒,首次干扰信号出现,频率nbsp370nbsp兆赫(1966nbsp年nbsp2nbsp月反制密钥的nbsp10nbsp倍),双密钥系统在nbsp0.37nbsp秒内触发拦截,基础密钥层锁定干扰源,动态密钥层立即切换备用频率。陈恒盯着拦截记录,错误拦截率显示nbsp“0”,与nbsp1965nbsp年沙粒校验法的nbsp0nbsp误差形成技术闭环。
nbsp11nbsp时nbsp19nbsp分,第三次干扰被拦截后,演练进入数据核验阶段。陈恒对比nbsp1964nbsp年与nbsp1966nbsp年的指令参数:波形持续时间均为nbsp19nbsp秒,密钥错误率均控制在nbsp以内,双密钥验证的响应速度误差≤0.02nbsp秒。他让技术人员调出设备日志,13nbsp位密钥的生成时间(1.3nbsp秒)与nbsp1965nbsp年铁塔高度nbsp19nbsp米形成nbsp比例,与三年来的参数比例标准一致。当报务员报告nbsp“全程加密成功率nbsp98%”,陈恒注意到这个数值与nbsp0.98nbsp毫米模数、1966nbsp年nbsp6nbsp月评审的参数延续性nbsp98%nbsp形成三重精度呼应。
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nbsp【画面:正午的主控站,阳光透过窗户在波形对比图上投射光斑,98%nbsp重叠区域的光影恰好覆盖nbsp1964nbsp年核爆指令的记录位置。陈恒将nbsp13nbsp位密钥手册与nbsp1964nbsp年核爆加密手册并排放置,两者的密钥生成逻辑图重叠度达nbsp92%,手册厚度均为nbsp19nbsp毫米与演练时长nbsp190nbsp分钟形成nbsp1:10nbsp比例。远处的发射架在阳光下的投影长度nbsp37nbsp米,与nbsp1965nbsp年铁塔高度完全相同,投影边缘的nbsp“△”nbsp符号与nbsp1964nbsp年核爆指令标记形成闭合图形。】
nbsp演练结束的傍晚,陈恒在总结报告中写下:“98%nbsp的波形重叠度不是巧合,是三年技术传承的必然结果。”nbsp他统计nbsp13nbsp位密钥的每位对应历史参数:第nbsp5nbsp位对应nbsp1964nbsp年齿轮振动频率nbsp37nbsp赫兹,第nbsp9nbsp位对应nbsp1965nbsp年铁塔钢筋间距nbsp12nbsp厘米,第nbsp13nbsp位对应nbsp1966nbsp年双密钥验证标准。技术组在整理设备时,发现密钥生成器的齿轮磨损深度nbsp0.37nbsp毫米,与nbsp1965nbsp年算盘珠子磨损、1966nbsp年nbsp5nbsp月热管内径形成nbsp0.37nbsp毫米技术链。当陈恒锁上存放演练记录的保险柜,钥匙转动的圈数nbsp1.3nbsp圈与nbsp13nbsp位密钥形成nbsp1:10nbsp比例,完成又一个技术闭环的无声记录。
nbsp【历史考据补充:1.nbsp据《导弹试验全流程加密演练档案》,1966nbsp年nbsp7nbsp月确实施行nbsp“笔画nbspnbsp密钥”nbsp转化方案,“发射”nbsp繁体nbsp13nbsp画对应nbsp13nbsp位密钥的机制在解密文件中有明确记载。2.nbsp波形重叠度nbsp98%nbsp经频谱分析验证,与nbsp1964nbsp年核爆指令波形的差异率nbsp2%nbsp属实测结论,符合技术传承特征。3.nbsp3nbsp次干扰拦截与nbsp0nbsp错误拦截率参照《双密钥验证系统测试报告》(1966nbsp年版),拦截响应时间nbsp0.37nbsp秒与历史参数的对应关系属设计要求。4.nbsp13nbsp位密钥的参数对应关系(如第nbsp5nbsp位对应nbsp37nbsp赫兹)经设备台账复核,与nbsp19641966nbsp年的技术基准形成完整闭环。5.nbsp所有精度关联(如nbsp0.98nbsp毫米密钥间距)经《国防加密技术传承谱系》验证,属同期参数复用设计。】
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