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卷首语

1968 年 10 月 19 日深夜,中科院卫星研究所的实验室里,台灯的光在 “67 式” 设备接口清单与卫星遥测模块间打了个折。周明远的指尖捏着一枚刚焊好的转接插头,金属触点还带着烙铁的余温 —— 这是为兼容 “67 式” 第 19 号数据接口做的第 7 版样品,前 6 版要么因电压不匹配烧了模块,要么因协议不兼容传不出数据。

李敏趴在满是公式的草稿纸上,笔尖在 “遥测帧加密逻辑” 旁标注:“沿用‘67 式’非线性方程密钥,帧头嵌入‘ɑrɑl=3’蒙语标识”—— 这样既能用成熟的地面加密体系,又能让卫星数据与 “67 式” 地面站无缝对接。老张攥着《“67 式” 接口技术手册》,第 37 页的 “应急电源接口参数” 被红笔圈出,卫星遥测的 12V 供电与 “67 式” 的 24V 不兼容,这个看似微小的差异,可能让整个加密方案功亏一篑。

当实验室的挂钟指向凌晨 3 时,周明远终于将转接插头插进 “67 式” 的第 19 号接口,卫星模拟遥测数据通过转换器涌入 “67 式” 的解密模块,屏幕上跳出 “数据解密成功” 的绿色字样。李敏突然红了眼眶 —— 三天前,他们还在为 “是改‘67 式’还是改卫星” 争论,此刻 37 项接口的兼容之路,终于在草稿纸与焊锡的交织中,踏出了第一步。

一、需求催生:卫星遥测的加密缺口与 “67 式” 的技术锚点

1968 年 7 月,“东方红一号” 卫星预研组的一份遥测安全报告,让技术团队陷入沉思:卫星传回的轨道参数、设备状态等遥测数据,若不加密,苏军 “拉多加 - 4” 截获系统可在 37 分钟内解析,而当时的卫星通信方案中,仅考虑了 “信号传输”,未纳入 “数据加密”—— 就像 “用大喇叭在广场上念情报”,毫无安全性可言。

“67 式” 的地面优势成了唯一参照。老张翻出 1968 年春季 “67 式” 改进型的实战报告:其非线性加密算法被截获概率 0.37%,37 种加密模式覆盖高原、雪地等场景,且已在 19 个边境哨所列装,地面站的解密设备都是基于 “67 式” 的密钥体系。“如果卫星遥测能兼容‘67 式’,不用重新建解密体系,能省至少 19 个月。” 他在方案论证会上的提议,让 “兼容‘67 式’” 从 “备选思路” 变成 “核心目标”。

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