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卷首語
【畫麵:1965 年 5 月的導彈試驗場控製室,示波器上的電磁乾擾波形(雜亂無章的高頻震蕩)與發動機振動波形(穩定的 37 赫茲正弦曲線)形成對比,疊加後顯示 “振動耦合加密” 技術生效時,乾擾波形被密鑰脈衝完全覆蓋。特寫同步誤差監測儀,±0.02 秒的紅色閾值線內,振動基準與密鑰脈衝的重合度達 99.7%。數據流動畫顯示:37 赫茲振動頻率 = 1964 年 11 月齒輪振動頻率 = 1963 年筆跡壓力 37 克力的物理轉化,±0.02 秒誤差 = 1964 年雙密鑰驗證誤差的 1/10,兩者疊加生成的 “37+0.02=37.02” 與 1965 年 4 月的沙粒校驗次數 3700 形成 1:99.9 的精度升級比。字幕浮現:當發動機的每一次振動都成為密鑰的時間基準,37 赫茲的頻率與 ±0.02 秒的誤差共同編織抗乾擾的加密屏障 ——1965 年 5 月的技術突破不是偶然,是中國密碼人用機械韻律馴服電磁乾擾的必然結果。】
【鏡頭:陳恒站在導彈發動機測試台旁,振動傳感器的探頭吸附在缸體上,檢測儀屏幕顯示 37 赫茲的穩定波形,與旁邊示波器上的電磁乾擾波形形成鮮明對比。控製台上的加密設備指示燈閃爍紊亂,當振動耦合開關開啟後,指示燈按 37 赫茲頻率規律跳動。遠處報務員正在記錄振動數據,筆記本上的波形草圖與 1964 年 11 月齒輪振動波形完全重合,標注的 “37Hz = 密鑰心跳” 字樣被紅筆圈出。】
1965 年 5 月 12 日清晨,導彈試驗場的電磁乾擾比預期強烈。第三次指令傳輸試驗因乾擾中斷時,陳恒注意到控製台的發動機振動監測儀始終顯示 37 赫茲 —— 這個頻率在乾擾最嚴重時仍保持 ±0.5 赫茲的穩定波動。“乾擾能打亂電波,但打不亂機械振動的固有頻率,” 他對技術組說,手指在振動波形圖上劃出密鑰脈衝的理想軌跡,每 37 赫茲的波峰處標注 “密鑰觸發點”,與 1964 年 11 月齒輪的振動頻率完全一致。
當天的應急會議上,陳恒展示了 “振動耦合加密” 方案:將導彈發動機的 37 赫茲振動作為時間基準,密鑰脈衝嚴格同步於振動波峰,電磁乾擾的隨機波動因無法匹配機械振動規律而被過濾。他在黑板上計算同步誤差:“發動機振動周期 27 毫秒,密鑰脈衝必須落在 ±0.02 秒窗口內,相當於振動波峰前後的 7.4% 區間。” 用粉筆劃出的誤差範圍(37 赫茲波形上的紅色短線)與 1964 年雙密鑰驗證的 0.02 毫米機械誤差形成精度呼應,戰士們發現,這個區間長度恰好與 1963 年簽名筆跡的飛白長度一致。
【特寫:陳恒用遊標卡尺測量振動波形圖上的波峰間距(27 毫米),與 37 赫茲周期(27.027 毫秒)形成 1:1000 比例轉換。同步誤差監測儀的指針在 ±0.02 秒間波動,最小刻度 0.001 秒的精度與 1965 年 1 月算盤的磨損深度 0.37 毫米形成數值關聯。測試用的振動傳感器線纜長度(3.7 米)與頻率數值 37 形成 1:10 比例,與 1964 年沙地圖譜比例一致。】
技術驗證持續了 19 天,陳恒帶領團隊在不同乾擾強度下測試同步精度。當電磁乾擾強度達到峰值(3.7 伏 / 米)時,未啟用耦合技術的指令錯誤率升至 37%;啟用後,錯誤率驟降至 0.37%,與 1964 年 10 月的數據誤差率形成技術閉環。“振動頻率每偏離 1 赫茲,同步誤差就增加 0.005 秒,” 他在測試報告中記錄,37 赫茲 ±1 赫茲的允許波動範圍,與 1963 年 6 月的雷電電流波動範圍形成安全冗餘比。
5 月 31 日的實戰測試中,“振動耦合加密” 技術首次應用於導彈指令傳輸。陳恒站在雙屏監測前,左側顯示發動機振動波形(37.1 赫茲),右側顯示密鑰脈衝同步狀態,當乾擾突然增強時,脈衝仍精準落在 ±0.018 秒窗口內。傳輸結束後,係統顯示指令完整性達 99.3%,比未加密時的 63% 提升 36.3 個百分點,這個差值與 1965 年 4 月的沙粒校驗成功率提升幅度完全一致。他注意到測試時長(37 分鐘)與振動頻率 37 赫茲形成 1:1 對應,這個細節被紅筆標注在日誌末尾。
【畫麵:夕陽下的導彈發動機測試台,振動傳感器的線纜在風中輕微擺動,3.7 米長度與遠處通信鐵塔的 37 米標記形成 1:10 比例。陳恒的筆記本攤開在控製台上,振動耦合原理圖中的 37 赫茲波形與 1964 年 11 月齒輪振動圖重疊,重合度達 92%。同步誤差監測儀的 ±0.02 秒刻度線,與 1963 年密鑰鋼板的刻痕深度標準線形成視覺呼應。】
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