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卷首语
1969 年 7 月 19 日凌晨,中科院卫星通信实验室的灯光在暴雨中摇曳。老张趴在满是图纸的桌上,铅笔在草纸上划出密集的线条 —— 星地链路加密算法的核心模块草图已修改到第 37 版。他的手指在 “67 式” 设备的电路图与卫星信道参数间来回比对,指腹下的 “跳频序列生成器” 草图,边缘被汗水洇出模糊的弧线。
小李抱着刚校准的示波器走进来,屏幕上的卫星模拟信号像被狂风撕扯的绸带,多普勒效应导致的频率偏移达 0.37 赫兹。“按‘67 式’的老算法,同步误差会超 19%。” 他的声音带着焦虑,将一张苏军卫星截获报告拍在草图旁,报告里 “星地链路加密强度不足” 的结论,红得刺眼。
老张突然抓起橡皮擦,擦掉草图上 “地面跳频逻辑直接移植” 的标注,重新写下 “太空适配版:混沌段校准 + 动态密钥”。窗外的雷声刚好炸响,灯光瞬间变暗,他借着闪电的微光,在草图角落画了个微小的 “67”—— 这是对地面设备的致敬,也是对星地加密的期许。
一、需求催生:从地面到太空的加密缺口
1968 年秋,“东方红一号” 卫星通信预研组的一份测试报告,让技术人员陷入沉默:按现有方案,卫星与地面的通信链路在 - 17 分贝信噪比下,被截获概率高达 37%,远高于 “67 式” 地面设备的 0.19%。王参谋在报告上批注:“太空不是地面的延伸,敌人的电子侦察在天上更隐蔽。”
“67 式” 的地面优势在太空失效。小李在对比测试中发现,“67 式” 依赖的 “地面电磁环境稳定” 前提,在太空完全不成立 —— 卫星高速运动导致的多普勒效应,会让每秒钟的频率误差达 0.37 赫兹,而 “67 式” 的跳频同步阈值仅 0.1 赫兹。“就像在颠簸的马背上打靶,准星永远在晃。” 他的比喻,点出了星地加密的核心难题。
1962 年的技术教训再次浮现。老张翻出当年 “62 式” 设备在高原的故障记录,发现 “环境变化导致算法适配失效” 的问题,与当下星地加密的困境惊人相似。“1962 年我们靠调整参数解决了高原问题,现在太空也要这么干。” 他在会议上把两份故障报告叠放在一起,红色标注的 “环境适配” 字样,在灯光下格外醒目。
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