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卷首語
【畫麵:1968 年 2 月的導彈發射場,月光透過雲層在地麵投下斑駁光影,紅外密鑰接收器的故障指示燈閃爍 “乾擾超標” 代碼。特寫月相觀測儀,農曆 19 日的凸月圖像與 19 位密鑰指示燈形成 1:1 對應,紅外發射器的波長調節旋鈕指向 “3.7 微米”,與 37 級優先級刻度的十分之一處精準對齊。數據流動畫顯示:農曆 19 日月相 = 19 位基礎密鑰 ×1 日 / 位,3.7 微米波長 = 37 級優先級 ÷10,98% 成功率 = 曆史平均成功率 98.5%-0.5% 月光損耗,三者誤差均≤0.1%。字幕浮現:當月光乾擾紅外信號,農曆 19 日的月相參數與 3.7 微米的波長共同編織夜間密鑰 ——1968 年 2 月的測試不是簡單的故障排除,是加密係統對自然光源乾擾的適應性突破。】
【鏡頭:陳恒的鉛筆在月相參數表上劃出 “農曆 19 日→19” 的轉化線,筆尖 0.98 毫米的痕跡將月相周期分隔成等距區間,與齒輪模數標準形成 1:1 比例。技術員調校紅外波長,3.7 微米的校準儀與發射器波長完全吻合,夜間測試場的照度計顯示 “1.9 勒克斯”,與農曆 19 日月光強度參數完全一致,成功率顯示器的 “98%” 數字與 19 位密鑰刻度形成隱性關聯。】
1968 年 2 月 7 日深夜,導彈發射場的月光如流水般灑在測試區,紅外發射器的鏡頭反射著冷光,與地麵的參數坐標線形成明暗交錯的網格。陳恒站在指揮控製台前,指尖捏著一支鉛筆懸在月相圖上,圖中農曆 19 日的凸月位置被紅筆圈注,旁邊的紅外密鑰失效記錄顯示 “乾擾強度 1.9 勒克斯”,與 1967 年 8 月低溫測試的月光參數形成季節呼應。
“第 19 次夜間指令傳輸失敗,紅外密鑰受月光乾擾失效。” 技術員小李的聲音帶著疲憊,他將故障報告遞給陳恒,報告上的波形圖顯示密鑰信號被月光淹沒,錯誤率飆升至 12%,遠超 0.37% 的容錯標準。陳恒翻看著報告,月光強度曲線與紅外接收器的靈敏度曲線在 3.7 微米波長處形成交叉,這個數值讓他想起 1967 年導彈姿態角的 ±3.7° 參數。
連續三天的夜間測試均因月光乾擾失敗,指揮帳篷內的氣氛愈發凝重。煤油燈的光暈下,團隊成員圍著月相周期表討論,表上農曆 19 日的 “凸月” 標注旁,密密麻麻寫滿了月光強度數據,與紅外密鑰的失效時間完全重合。“月光的紅外波段與密鑰頻率重疊,導致接收器誤判信號。” 老工程師周工用手指點著波長參數,“1965 年沙漠測試遇到過陽光乾擾,靠陰影規避解決的,夜間或許能用類似思路。”
陳恒的目光落在帳篷外的沙丘上,月光下的沙丘陰影隨著月升逐漸移動,形成規律變化的明暗條紋。“借鑒沙丘陰影加密法,用月相參數做密鑰補償。” 他突然起身,在黑板上畫出月相 - 密鑰對應圖,農曆 19 日的月相變化率為 1.9%/ 小時,正好對應 19 位密鑰的每小時更新頻率,“把 19 日的月相參數轉化為補償值,讓密鑰跟著月光變化。”
首次補償測試在 2 月 10 日夜間進行,小李按陳恒的設計調整紅外發射器,將農曆 19 日的參數轉化為 19 組補償值,每小時更新一次。當月光強度達到 1.9 勒克斯時,補償係統自動啟動,紅外密鑰的錯誤率從 12% 降至 5%,但仍未達 95% 的標準。陳恒檢查波長參數發現,3.7 微米的工作波長未與月相乾擾波段完全錯開,存在 0.37 微米的重疊區間。
“微調工作波長至 3.7 微米,避開月光主峰。” 陳恒參照 1967 年 37 級優先級的精度標準,將紅外波長精確控製在 3.7±0.01 微米,這個數值是 37 級優先級的十分之一,與月光乾擾的 3.3-3.6 微米波段形成安全間距。二次測試時,錯誤率降至 2.3%,成功率提升至 97.7%,四舍五入後達 98%,符合實戰要求。
2 月 15 日的全流程夜間測試中,係統首次接受實戰條件檢驗。陳恒站在紅外監測屏前,看著密鑰生成器按農曆 19 日的月相規律變化,3.7 微米的紅外信號在月光中穩定傳輸。當導彈發射指令通過加密鏈路發出時,解密響應時間穩定在 1.9 秒,與 1967 年異地校準標準完全吻合,月光乾擾導致的誤碼率僅 0.37%,控製在容錯範圍內。
測試進行到淩晨 3 點,月相接近農曆 20 日,月光強度下降 0.37 勒克斯,陳恒讓團隊模擬月光驟變場景。補償係統在 0.98 秒內完成參數調整,密鑰錯誤率波動未超過 0.5%,成功率始終保持 98%。小李興奮地記錄:“19 位補償值 + 3.7 微米波長 + 0.98 秒響應,所有參數都和曆史體係嚴絲合縫!”
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