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小马对比 1962 年与 1965 年的信号频谱,1.9 秒处的谐波峰值完全重叠,频率 37 赫兹的校验信号穿透噪声的强度相同。“1962 年用了 19 种干扰源测试,最后定的 1.9 秒就是抗干扰的黄金点。” 陈恒让哈桑看设备内部的延迟补偿电阻,阻值 1.9 千欧,与 1962 年国际标准电阻的误差≤0.01 千欧。

争议出现在夜间测试:哈桑认为 1.9 秒对民用通信来说太长。陈恒却调出 1962 年的《加密延迟平衡公式》,第 19 页证明 “1.9 秒既能保证加密复杂度,又不会导致实时通信中断”,并附 1961 年某国因缩短至 1.7 秒导致加密被破解的案例,案例中的信号特征与哈桑展示的民用通信波形完全相同。

三、心理博弈:数据背后的信任重建

哈桑的助手在第 19 次测试时偷偷修改了加密算法,想缩短延迟至 1.7 秒。结果信号在传输 19 次后完全失真,与 1962 年破解实验的第 19 组数据吻合。“1962 年我们也试过贪快。” 周工把 1962 年的失真波形图推到对方面前,图上的裂痕与此刻示波器的畸变完全对称,“这 0.2 秒是加密的安全阀”。

深夜的暴雨中,延迟波动至 1.93 秒,哈桑攥着电话的指节发白。陈恒却调出 1962 年的暴雨测试记录,第 37 组数据显示相同条件下允许 0.03 秒波动,“1962 年在广东测试时,台风天比这还晃”。当雨停后延迟回到 1.9 秒,哈桑突然发现,我方设备的每个旋钮都刻着 1962 年的校准标记,1.9 秒的位置被红漆特别标出,与他 1962 年参观国际展览时看到的标记完全一致。

验收组的专家来检查时,坚持用本地设备复测,结果仍为 1.9 秒。“不是设备准,是 1962 年的标准准。” 专家的钢笔在报告上停顿 1.9 秒,签字笔迹与 1962 年国际认证官的笔迹形成 91% 重叠。

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