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37 组参数的 “功能分类” 与筛选逻辑。根据《东方红一号遥测参数筛选报告》(编号 “东 - 遥 - 筛 - 7003”),37 组参数分为三类:轨道参数(7 组,含近地点 / 远地点高度、轨道倾角等,精度要求 10 米级)、设备状态参数(19 组,含 13 台设备的温度、电流、电压,温度误差≤1℃、电压误差≤0.1V)、电源参数(11 组,含蓄电池容量、太阳能电池阵输出等,容量误差≤1%)。筛选标准有三:一是 “影响任务判断”(如轨道参数决定卫星是否入轨);二是 “关联设备安全”(如设备温度超 40℃会导致故障);三是 “适配加密模块能力”(37 组参数的数据量刚好匹配 37 立方厘米模块的运算负荷)。陈恒在筛选会上强调:“多一组参数会增加传输延迟,少一组可能漏判卫星状态,37 组是平衡后的最优选择。”

与地面 “67 式” 参数加密的技术关联。37 组参数的加密逻辑,延续了 “67 式” 通信设备的 “优先级分类” 经验 ——“67 式” 在珍宝岛实战中,将情报按 “战术紧急度” 分为 3 类加密层级,此次卫星参数也按 “影响程度” 划分加密优先级:轨道参数(7 组)为 “最高优先级”,采用 19 层嵌套算法(r=3.72);设备状态参数(19 组)为 “中优先级”,采用 17 层嵌套;电源参数(11 组)为 “基础优先级”,采用 15 层嵌套。李敏在算法设计笔记里写:“‘67 式’的优先级加密让我们知道,不是所有数据都要‘一刀切’加密,按重要性调整层级,既能保安全,又能省资源。”

参数精度与加密算法的 “匹配性” 考量。团队发现,不同参数的精度要求,直接影响加密算法的设计:轨道参数需精确到 10 米,对应加密算法的 “伪随机数生成精度” 需达 1×10??;设备温度需精确到 1℃,对应精度 1×10??即可。若统一按最高精度设计,加密运算量会增加 37%,超出 37 立方厘米模块的负荷。老钟(频率基准专家)通过 1962 年基准时钟的频率校准,为不同参数匹配了 “差异化精度的加密时钟”:轨道参数用 5.000000000 兆赫基准(精度 1×10??),温度参数用 5.0000000 兆赫基准(精度 1×10??),既满足精度需求,又控制运算量。“就像‘67 式’调频段,不同情报用不同带宽,参数加密也要‘按需分配’精度。” 老钟的比喻,让团队快速理解了匹配逻辑。

太空环境对参数传输的 “特殊要求”。卫星在轨会遭遇 - 50℃至 40℃温差、1×10??rad 辐射,这些环境因素会导致参数数据 “漂移”(如温度传感器读数波动 0.3℃)。因此 37 组参数中,19 组设备状态参数额外增加 “环境补偿字段”(如温度参数附带 “-0.3℃漂移修正值”),加密时需将 “原始数据 + 补偿值” 同步传输,确保地面接收后能还原真实状态。张工在加密模块调试时发现:“要是不加补偿,地面收到的温度数据会差 0.3℃,可能误判设备故障,这 37 组参数里,每一个数字都不能马虎。”

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