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第1006章 可编程算法初步验证(2/4)

寄存器(接收串行配置指令),逻辑调度模块用 74LS08 与门电路(生成模块控制信号),状态反馈模块用 74LS273 寄存器(存储配置状态),核心元件均为国内量产型号(北京无线电元件厂生产),供应链稳定,成本可控(控制单元总成本约 120 元)。

    参数配置表详细记录 5 类可配置参数:加密轮次(6-12 轮,默认 8 轮)、密钥更新周期(15-60 分钟,默认分钟)、分组补零模式(随机 / 固定,默认随机)、抗干扰等级(低 / 中 / 高,默认中)、输出格式(二进制 / ASCII,默认二进制),每类参数标注取值范围、控制模块及存储地址(如 “加密轮次存储于 0x9200”)。

    档案末尾 “搭建验收记录” 显示:4 月 5 日,测试本地配置与远程配置各次,配置成功率 100%,响应时间 0.6-0.8 秒(≤1 秒目标),系统无异常报错,验收结论为 “合格”,档案有郑工、王工签名,日期为 4 月 5 日。

    四、模拟通信场景的设计与搭建

    马工团队基于 “73 式” 预期应用场景,设计 3 类典型模拟通信场景,覆盖野战、边防、铁路调度核心需求,场景参数与实战高度一致。

    场景一:野战短波通信场景,模拟参数为:数据速率 1200 波特(约 120 字符 / 秒)、电磁干扰强度 500V/m(野战复杂电磁环境)、报文类型为军事指令(单条 100-500 字符),测试重点为抗干扰加密效果与参数快速调整(如遇强干扰需临时提升抗干扰等级)。

    场景二:边防固定站通信场景,模拟参数为:数据速率 9600 波特(约 960 字符 / 秒)、环境温度 - 40c(高原边防冬季)、报文类型为巡逻报告(单条 500-1000 字符),测试重点为低温下加密稳定性与低功耗配置(如减少加密轮次降低功耗)。

    场景三:铁路调度通信场景,模拟参数为:数据速率 4800 波特(约 480 字符 / 秒)、报文类型为调度指令(连续长报文,5000- 字符),测试重点为长报文加密连续性与高频密钥更新(如分钟更新一次密钥,防止指令泄露)。

    4 月日,模拟场景搭建完成:采用国产 Sw-1965 型短波电台模拟野战通信,wdK-1965 型温度控制器模拟 - 40c低温,dL-1965 型数据记录仪记录加密数据,场景参数可通过控制台实时调整,为后续验证提供可控测试环境。

    五、加密效果的场景化验证

    4 月日 - 4 月日,团队按场景顺序开展加密效果验证,每场景测试 100 次(含次标准参数、50 次自定义参数),采集加密错误率、速度、稳定性数据,验证结果全面达标。

    野战短波场景验证:标准参数(8 轮变换、30 分钟密钥)下,加密错误率 0.08%(≤0.1% 目标),速度 145 字符 / 秒(≥100 字符 / 秒);自定义参数(10 轮变换、20 分钟密钥)下,错误率 0.09%,速度 132 字符 / 秒,强干扰环境中加密数据无丢失,抗干扰效果优于固定算法(固定算法错误率 0.15%)。

    边防固定站场景验证:标准参数下,-40c低温连续运行小时,加密错误率 0.07%,功耗 32w(≤35w 目标);自定义低功耗参数(6 轮变换、60 分钟密钥)下,功耗降至 28w,错误率 0.08%,速度 128 字符 / 秒,满足边防哨所低供电需求。

    铁路调度场景验证:标准参数下,5000 字符长报文加密耗时秒(速度 119 字符 / 秒),无数据断裂;自定义高频更新参数(8 轮变换、15 分钟密钥)下,长报文加密耗时秒,密钥更新无中断,加密错误率 0.06%,符合调度指令高安全性要求。

    4 月日,加密效果验证阶段性完成,形成《可编程算法加密效果中期报告》,3 类场景的错误率、速度、功耗均达标,自定义参数配置未降低加密安全性,为后续可编程特性验证奠定基础。

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    六、可编程特性的专项验证

    4 月日 - 4 月日,团队聚焦可编程特性,开展参数配置灵活性、响应速度、场景切换流畅性验证,确保算法可按需调整,适配不同场景需求。

    参数配置灵活性验证:测试 5 类可配置参数的取值范围与功能有效性 —— 加密轮次从 6 轮调整至轮,每轮均能正常执行(如轮变换错误率 0.1%);密钥周期从分钟调整至分钟,同步信号频率准确变化(15 分钟周期时同步间隔 900 秒);5 类参数配置功能全部有效,无取值限制或功能失效,灵活性达标。

    配置响应速度验证:本地配置(按键输入)平均耗时 0.7 秒(≤1 秒目标),远程
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