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材料组迅速响应,将目光投向本土材料的防护潜力。老赵带领团队改良了茶岭矿沿用的蜂蜡工艺,将故宫修缮厂的生漆与蜂蜡按 7:3 的比例混合,并加入 0.5% 的朱砂粉:"生漆的绝缘性能本就优异,加入朱砂后,能有效吸收 18-20MHz 的电磁波," 他展示着新烧制的蜂蜡生漆涂层,"当年在矿洞用来防矿尘,现在成了防窃听的第一道屏障。"
小陈则从纺织厂的竹炭纤维中获得灵感,仿照矿工编织安全帽的工艺,在密码机内部构建了三层竹炭纤维屏蔽网:"每根竹炭纤维直径 7 微米,正好能过滤窃听器的高频信号," 他解释道,"就像给密码机穿上了一件看不见的防弹衣。" 这种源自山区通信的土法智慧,经过现代技术改良,成为对抗电子窃听的有效手段。
理论组的应对策略则更具创新性。李工借鉴 1958 年山区密码机的环境参数密钥法,设计出 "实时噪声注入算法":"我们从茶岭矿、平潭岛等七个重点区域收集实时环境数据,包括湿度、潮汐、甚至矿区的矿车运行频率," 他在黑板上画出算法模型,"每发送 10 组密码,就随机插入一组环境数据作为噪声,让窃听器的自动解码系统陷入混沌。" 这种将地理环境转化为加密要素的思路,正是团队 "土洋结合" 技术路线的生动体现。
三、心理博弈的无声战场
1962 年 4 月,针对平潭岛的异常信号,团队展开了一场精心策划的诱捕行动。小陈故意在公开频段发送含错的 "密钥校准信号",并在信号中植入经过特殊处理的噪声码。两小时后,示波器上的杂波果然锁定了这个虚假频段,老赵带领侦察兵沿着信号方向搜索,在礁石缝隙中发现了伪装成贝壳的窃听器:"敌人的伪装技术进步了,外壳涂着和渔民一样的桐油灰," 老赵指着窃听器底部的齿轮状压痕,"但他们没想到,真正的贝壳不会在退潮时发出齿轮转动的咔嗒声 —— 那是 M-209 齿轮特有的咬合声。"
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