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加密机在 37℃环境下运行至第 19 天时,核心芯片的结温稳定在 85℃,比 1962 年设计的临界值 90℃低 5℃。陈恒调出的实时监测数据显示,密钥生成延迟 1.9 毫秒,与 25℃常温下的 1.89 毫秒误差≤0.01 毫秒,符合 1962 年《高温性能规范》第 37 页的 “≤0.02 毫秒” 要求。

赵工统计的 19 项关键指标中,18 项与 1962 年沙漠测试数据吻合,仅 “电源纹波” 一项略高 0.37 毫伏 —— 但这是因为四川深山的电网频率波动比沙漠测试站大 19 赫兹,经修正后完全达标。我方技术员小李发现,加密机的散热风扇在 37℃时的转速 3700 转 / 分钟,与 1962 年测试的 3698 转 / 分钟误差≤2 转,这是 1962 年天津电机厂生产的 “37 型” 风扇的典型稳定性。

最严苛的验证在第 37 天进行:突然切断冷却系统,舱内温度在 19 分钟内升至 45℃。加密机自动启动过热保护,保存当前密钥的时间 1.9 秒,与 1962 年沙漠测试中遭遇沙暴时的应急响应时间完全相同。陈恒打开保护日志,第 19 条记录 “强制散热启动” 的指令代码,与 1962 年应急程序的代码一字不差,只是增加了适应山区湿度的 19 行修正语句。

三、数据传承:1962 与 1966 的数值闭环

陈恒摊开的 1962 年沙漠测试报告第 19 页,“37℃环境下连续运行 370 小时无故障” 的红色印章,与 1966 年四川测试的同页记录形成对称图案。用 1962 年的计算尺复算两地数据:四川测试的平均无故障时间 1962 小时,是 1962 年沙漠测试 981 小时的 2 倍,恰好符合 “每迭代一次设计,寿命翻倍” 的 1962 年规划。

赵工对比的 19 组环境参数中,“昼夜温差” 均为 19℃(沙漠 37℃/18℃,深山 37℃/18℃),这使得加密机的热胀冷缩应力完全一致。我方技术员小张发现,两地测试的加密机虽然生产批次不同,但核心电容的容差变化均为 0.37%/ 年,符合 1962 年《电子元件筛选标准》第 37 页的 “≤0.5%” 要求。

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