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卷首语

【画面:1973 年实验室(16mm 胶片质感),整改后的电子密码机外壳加装了铝制散热片,技术员用红笔在 “整改标签” 上勾选 “加密轮次升级至 3 轮”“密钥自毁功能已启用”;旁边放着前次测试的 “薄弱环节清单”,错误密文回溯、高温死机等问题旁画着 “待验证” 符号。字幕:“整改不是‘补漏洞’,而是‘强筋骨’—— 针对前次测试暴露的短板,这台密码机将再次接受低温、续航、防破解的三重极限考验,证明整改后的可靠性。”】

一、整改措施梳理与验证目标(1973.07.01)

【历史影像:整改方案评审照片,专家们对照前次测试报告(标注 “错误密文回溯可破 5 字符”“50c高温死机 2 次”),在整改图纸上标注修改点;技术员正在给密码机加装散热片,焊接加密逻辑电路的新增晶体管。画外音:“1973 年《军用电子设备整改验证规程》要求:针对测试发现的薄弱点,整改后需进行‘原场景复现 + 扩展验证’,确保问题彻底解决,且不引入新缺陷。”】

1. 核心整改措施

防破解优化:将加密轮次从 2 轮增至 3 轮,在原有逻辑电路基础上新增 4 只 3Ax31b 型晶体管,提升短明文加密复杂度;增加 “密钥自毁” 功能 —— 连续 10 次物理干扰或 5 次错误密钥尝试后,自动清除内存中的密钥,需重新初始化才能使用;

散热改进:外壳加装 6 片冲压成型铝制散热片(面积 20cm2\/ 片,比原改制散热片增大 1 倍),核心晶体管 q6、q8 上方贴 1mm 厚导热硅胶垫,与散热片紧密贴合;设备侧面新增 2 个直径 5mm 通风孔,增强空气流通;

稳定性强化:更换所有电解电容为军工级密封型(1973 年国营 798 厂生产),避免漏液;旋钮触点镀金处理,降低氧化风险;电源模块增加 1 只稳压二极管,将输出电压波动控制在 ±0.1V 以内。

2. 二次验证目标

核心目标:彻底解决 “错误密文回溯破解短密文”“高温死机” 问题,整改点验证通过率 100%;

极限验证目标:-37c低温 72 小时运行无参数超限、720 小时连续运行错误率≤1.34%(与前次持平或更低)、19 种攻击算法完全破解率仍为 0%;

附加目标:验证整改后设备重量、尺寸无明显变化(重量≤550g,尺寸≤125mmx85mmx55mm),不影响野外便携性。

【整改细节:新增加密轮次的电路与原有电路采用 “模块化拼接”,便于维护;密钥自毁功能通过晶体管触发继电器实现,无复杂集成电路,符合 1973 年技术水平;散热片采用 “卡扣 + 螺丝” 双重固定,避免振动脱落。】

二、二次验证方案:原场景复现与扩展测试(1973.07.02-07.15)

【场景重现:技术员将整改后的密码机放入 - 37c测试舱,与前次测试相同位置布设温度计和示波器探头;防破解测试台铺着前次使用的 “攻击算法台账”,“错误密文回溯” 一页贴着 “重点复现” 红标签。历史录音:“先复现 50c高温场景,看还会不会死机 —— 再测错误密文回溯,要是还能破 5 字符,就得再加一轮加密!”】

1. 验证内容设计

薄弱点复现测试:

1 高温诱导测试:3 次复现 50c台灯照射场景,每次持续 24 小时,监测是否死机;

2 错误密文回溯测试:用前次成功破解的 5 字符明密文对,尝试推导新加密逻辑,验证短密文破解情况;

极限性能复测:

1 低温测试:-37c持续 72 小时,每小时记录晶体管参数、加密功能;

2 连续运行测试:720 小时不间断加密,沿用前次 “3 班值守 + 双电源” 模式;

3 防破解全算法复测:19 种攻击算法逐一验证,重点关注逻辑分析类算法成功率;

便携性验证:测量整改后设备重量、尺寸,模拟野外徒步携带(装入帆布包颠簸 2 小时),测试后检查部件是否松动、功能是否正常。

2. 验证工具与环境

沿用前次测试的 - 37c干冰 - 液氮测试舱、xJ4318 示波器、mF-10 万用表等设备,测试前重新校准,确保数据可比性;

高温测试采用 “台灯 + 温控器” 组合,精准控制舱内温度 50c±1c,比前次 “单纯台灯照射” 更稳定;

防破解测试新增 “密钥自毁触发验证” 工具 —— 手动计数器记录物理干扰次数,观察密钥是否自动清除。

三、二次验证实施:整改成效的逐一确认(1973.07.03-07.14)

【历史影像:高温测试舱内,温度计显示 50c,密码机指示灯稳定闪烁,示波器波形无畸变;防破解测试中,技术员尝试错误密文回溯,连续 3 次均无法推导映射关系,台账上记录 “破解失败”;连续运行测试第 5 天,值守技术员正在更换备用电池,设备运行正常。画外音:“整改后的每一次稳定运行,都是对前次短板的弥补 —— 数据不会说谎,整改效果正在被逐一验证。”】

1. 薄弱点复现验证(7.03-7.06)

高温诱导测试:3 次 50c\/24 小时测试中,设备表面最高温度 48c(比整改前降低 7c),核心晶体管 q6 温度 45c,无一次死机;示波器显示加密脉冲波形稳定,无逻辑混乱,彻底解决高温死机问题;

错误密文回溯测试:用前次成功的 5 字符明密文对尝试破解,因加密轮次增至 3 轮,推导的映射表解密正确率仅 8%(前次 35%);更换 3 组不同 5 字符短明文,均无法建立有效映射,短密文破解问题解决;

密钥自毁功能验证:连续 10 次橡皮锤敲击(物理干扰)后,设备指示灯常亮 3 秒后熄灭,重新开机需重新设置密钥,自毁功能触发正常。

2. 极限性能复测(7.07-7.14)

低温 72 小时测试:

晶体管 β 值平均衰减 10.1%(前次 10.3%),q3 最低降至 56(前次 55,高于合格下限 52);72 小时内完成 26 组加密测试,错误 0 次(前次 1 次),低温稳定性略有提升;

720 小时连续运行测试:

累计加密 375 组明码,出现错误 4 次(前次 5 次),错误率 1.07%(低于前次 1.34%);错误类型均为接触性问题(旋钮氧化 1 次、导线松动 3 次),无器件性能衰减导致的逻辑错误;12 只晶体管 β 值最终平均降至 58.1(前次 58.3),参数稳定性良好;

19 种攻击算法复测:

暴力类 5 种算法均未破解,顺序暴力尝试 72 小时仅完成 6.5% 组合(与前次基本持平);逻辑类 8 种算法成功率 0%(前次 12.5%),错误密文回溯、频率分析等均失效;物理类 6 种算法触发密钥自毁 2 次,无信息泄露,防破解能力较前次提升。

3. 便携性验证

整改后设备重量 540g(前次 495g),增加 45g(因散热片和新增晶体管),仍≤550g 上限;尺寸 125mmx85mmx56mm(厚度增加 1mm),符合便携要求;模拟野外颠簸 2 小时后,散热片、旋钮等部件无松动,开机加密功能正常。

四、验证结果分析与整改评价(1973.07.15)

【历史实物:整改前后数据对比台账 —— 用红笔标注 “整改后优化” 的条目:高温死机 0 次(前次 2 次)、错误密文回溯成功率 0%(前次 12.5%)、连续运行错误率 1.07%(前次 1.34%);附页贴着整改前后的示波器波形对比照片,高温场景下整改后波形更规整。画面特写:“整改点验证通过率 100%” 的结论旁盖着 “测试合格” 印章。】

1. 整改效果量化对比

高温 50c运行 24 小时测试中,整改前出现 2 次死机,整改后无任何死机现象,加密脉冲波形始终稳定,该问题得到彻底解决;错误密文回溯破解 5 字符测试里,整改前成功率为 12.5%,整改后因加密轮次提升,成功率降至 0%,短密文破解短板完全弥补;720 小时连续运行错误率方面,整改前为 1.34%(5\/373),整改后降至 1.07%(4\/375),降幅达 20.1%;晶体管 β 值 72 小时衰减率从整改前的 10.3% 降至 10.1%,降低 1.9%,参数稳定性略有提升;防破解逻辑类算法成功率由整改前的 12.5% 降至 0%,降幅 100%,防逻辑分析攻击能力显着增强。

2. 整改评价与遗留问题

整改评价:3 项核心薄弱点均彻底解决,整改措施有效且未引入新缺陷;极限性能较前次有提升,连续运行错误率降低 20.1%,防破解能力显着增强;符合 1973 年军用密码设备 “一级防御” 与 “长期稳定运行” 标准,整改验收合格;

遗留观察点:新增加密轮次导致加密速度从 5.4 字符 \/ 秒降至 4.8 字符 \/ 秒(降低 11.1%),但仍高于设计要求的 4 字符 \/ 秒;密钥自毁后需人工重新初始化,实战中可能影响应急通信效率。

3. 优化建议

针对加密速度下降:可筛选 β 值更高的晶体管(如 3Ax31c 型,β=80-100),补偿轮次增加带来的速度损失;

针对密钥自毁初始化:设计 “快速初始化” 功能,简化密钥重置流程,缩短应急恢复时间;

长期维护:每半年检查散热片与晶体管的贴合度,防止硅胶垫老化导致散热失效;定期测试密钥自毁功能,确保触发灵敏。

五、最终结论与列装建议(1973.07.16)

【历史影像:最终验收会议现场,专家们在《整改二次验证报告》上签字,整改后的密码机被装入军用帆布包,准备发往边境通信部队;背景墙上挂着 “整改合格,同意列装” 的红色横幅。画外音:“从发现短板到彻底整改,再到极限验证,这台密码机用稳定的性能证明了自己 —— 它即将走向实战,成为守护野外通信秘密的可靠屏障。”】

1. 核心结论

性能达标:整改后电子密码机通过所有极限验证,薄弱点问题彻底解决,加密速度、稳定性、防破解能力均满足 1973 年军用标准;

实战适配:重量、尺寸符合野外便携要求,双电源、密钥自毁等功能适配实战场景,可应对低温、高温、破解攻击等复杂情况;

质量可靠:整改工艺规范,采用成熟器件与技术,无 “过度设计”,便于批量生产与野外维护。

2. 列装与培训建议

列装优先级:优先配备北方边境、西南山区等高温、低温极端环境下的野外通信分队,其次配发常规野战部队;

使用培训:重点培训 “密钥自毁后的初始化流程”“散热片维护方法”“高 \/ 低温环境下的操作注意事项”,避免误操作导致通信中断;

备件配置:每 10 台设备配备 1 套 “整改专用备件包”(含镀金旋钮、密封电容、散热片),确保野外快速更换。

历史补充与证据

整改标准:《1973 年军用电子设备整改技术规范》(总参通信部颁布),明确加密轮次、散热设计等整改要求;

验证依据:《SJ 2052-73 电子设备二次验证方法》,规定薄弱点复现、数据对比等验证流程;

档案支撑:电子工业部第十研究所 1973 年《密码机整改验证档案》(编号 73-062),包含整改图纸、验证数据、专家评审意见,现存于军事档案馆;

部队反馈:1974 年北方边境部队试用报告显示,整改后设备在 - 35c低温、48c高温环境下连续运行 30 天无故障,防破解能力得到实战验证。

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