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陈恒的目光落在棚外的弹道轨迹标识牌上,37 公里的引爆高度线与时间刻度的 1.9 秒标记形成直角交叉。“引入‘时间 + 高度’双因子加密。” 他突然在黑板上画出加密逻辑图,将 37 公里高度转化为核心密钥参数,引爆时间误差控制在 ±1.9 秒内,“就像 1964 年齿轮靠模数和公差双重保障精度,引爆密码要靠时间和高度双重校验。”
首次双因子测试在 10 月 10 日进行,小李按陈恒的设计调整加密算法,37 公里高度对应 37 位核心密钥,±1.9 秒时间误差对应 19 位校验密钥,两者交叉验证形成闭环。当模拟器升至 37 公里高度,引爆指令的校验成功率从 78% 跃升至 92%,但陈恒发现高度参数的采样频率不足,导致 ±0.37 公里的测量偏差,与 37 级优先级的最小误差阈值完全吻合。
“提高高度采样频率至 37 次 / 秒。” 陈恒参照 1967 年密钥同步的精度标准,将高度传感器的响应时间压缩至 0.027 秒,这个数值源自 37 公里 ÷1370 采样率的精确计算。二次测试时,时间误差稳定在 ±1.9 秒,高度偏差控制在 ±0.19 公里,双因子校验成功率瞬间提升至 100%,错误率降至 0。
10 月 15 日的全环境定型测试中,系统首次接受极端条件检验。陈恒轮班守在环境测试舱旁,每小时记录一次数据:-40℃低温下密钥生成延迟 0.98 秒,50℃高温下加密模块无异常,37 公里高度模拟时双因子校验响应时间 1.9 秒。当测试进行到第 37 小时,舱内温度骤降至 - 40℃再骤升至 50℃,系统在剧烈波动中仍保持零错误率,控制台的绿色确认灯始终稳定亮起。
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