测试中暴露的电磁脆弱性问题如出一辙。控制桌前的团队成员脸色凝重,晨光透过掩体缝隙照在参数图谱上,37 千安 / 米的阈值线被阴影切割成两段。
连续三天的测试均以密钥失效告终,掩体会议室的日光灯下,团队成员围着设备残骸分析。“普通加密设备扛不住核电磁脉冲,必须设计专用重置机制。” 老工程师周工用镊子夹起烧毁的密钥芯片,“1967 年做低温防护用了油脂,现在得用物理隔离加快速重置。” 他从档案袋里翻出 1966 年的电磁环境报告,“当时测算的核爆电磁脉冲强度正好 37 千安 / 米,这就是天然的触发阈值。”
陈恒的目光落在脉冲强度与恢复时间的对应表上,37 千安 / 米的数值让他想起贯穿多年的 37 级优先级标准,19 秒的核爆指令传输时长则与 19 位基础密钥形成时间关联。“设计电磁脉冲密钥重置器,用 37 千安 / 米做触发条件,19 秒完成密钥重建。” 他在黑板上画出防护逻辑,“就像 1964 年齿轮的模数定义精度,这两个参数将定义脉冲防护的基准。”
重置器的核心设计在争议中推进,有人质疑 19 秒的重置时间过长,但陈恒坚持这个数值:“核爆后 19 秒内完成密钥重建,正好赶上第一波指令传输。” 技术员小李按参数制作原型机,触发阈值精确校准至 37 千安 / 米 ±0.5,重置程序的代码长度控制在 19KB,与密钥位数形成 1:1000 比例,设备外壳的防脉冲涂层厚度采用 0.98 毫米,延续齿轮模数的防护标准。
5 月 15 日的改进测试中,加装重置器的设备首次接受 37 千安 / 米脉冲冲击。陈恒在掩体中紧盯着监测屏,白光闪过的瞬间设备指示灯熄灭,但 19 秒后开始按规律闪烁,密钥生成器显示 “重建完成”。测试数据显示,重置后的密钥匹配成功率达 98.7%,与 1967 年的最佳水平持平,掩体的欢呼声差点盖过设备运行的嗡鸣。
测试进行到第 19 小时,团队提高脉冲强度至 40 千安 / 米,超出阈值 3 千安 / 米。陈恒发现重置器的响应出现 0.37 秒延迟,密钥重建时间延长至 19.37 秒,正好对应 37 级优先级的最高误差允许值。“增加触发冗余度。” 他让技术员将阈值触发电路的灵敏度提高 19%,二次测试时即使强度超标,重置延迟仍控制在 0.098 秒,与 0.98 毫米模数形成 1:
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