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卷首语
1971 年 9 月 17 日 5 时 37 分,北京某军工测试场的循环测试区,夜色还未完全褪去,两台密码箱(贴有 “循环样品 -01/02” 标签)被固定在自动测试工装上,箱体侧面的密码旋钮在应急灯下发着微弱的金属光泽。老周(机械负责人)穿着略显褶皱的工装,手里攥着《联合国驻留周期模拟方案》,“每日 3 次循环、19 天完成 1000 次、磨损量≤0.015mm” 的关键参数被红笔圈出;小王(测试员)趴在数据记录仪前,屏幕上 “循环次数:0”“故障记录:无” 的字样清晰可见,他揉了揉发酸的眼睛 —— 前一晚刚校准完测试设备;小张(电子工程师)正连接加密模块与模拟通信终端,调试 “加密通信” 环节的信号强度;老宋(项目协调人)站在排班表前,用粉笔修改着 19 天的轮班计划,“白班 8 小时、夜班 6 小时,确保循环不中断” 的字样被反复描粗。
“联合国驻留至少 3 个月,每天用 3 次,就是 270 次,我们测 1000 次,得确保中间不出岔子 —— 要是在纽约用着用着旋钮卡了、加密断了,麻烦就大了。” 老周的声音在寂静的测试区格外清晰,他转动其中一台密码箱的旋钮,“今天开始,咱们就跟着循环转,卡一次、断一次,都得记下来,不能漏。” 小王按下循环启动按钮,模拟通信终端传来 “嘀嘀” 的信号声,一场围绕 “密码箱长期耐用性” 的马拉松测试,在测试场的机械运转声中拉开序幕。
一、测试前筹备:场景依据、设备校准与人员排班(1971 年 9 月 10 日 - 16 日)
1971 年 9 月 10 日起,团队的核心任务是 “让循环测试贴合纽约实际、让设备记录精准、让人员扛住 19 天的连续作战”—— 千次循环不是简单的重复,若场景脱离外交习惯、设备记录偏差、人员疲劳失误,测试数据就会失去 “预判耐久性” 的意义。筹备过程中,团队经历 “场景依据梳理→设备精准校准→人员排班与预案”,每一步都透着 “防循环失控” 的谨慎,老宋的心理从 “重量性能平衡后的踏实” 转为 “长期循环出故障的焦虑”,为 9 月 17 日的测试筑牢基础。
循环场景的 “实际依据梳理”。团队从外交部获取 1971 年外交人员驻联合国的工作预案,梳理循环测试的核心依据:①使用频率:外交人员每日需加密通信 3 次(早 8 时、午 12 时、晚 18 时),对应 “输入密码→加密通信→锁定” 的完整流程,每次间隔约 4-6 小时,与联合国会议的作息匹配;②单次时长:输入密码(含核对)约 1.9 分钟、加密通信(传递 190 字符密件)约 7 分钟、锁定密码箱(含检查)约 1.1 分钟,单次循环总时长约 10 分钟(1.9+7+1.1=10),1000 次循环需 分钟≈6.94 天,分 19 天执行(每天约 52.6 次,取 53 次,19×53=1007 次,预留 7 次冗余);③故障场景:参考 1970 年驻外密码箱的故障记录,“旋钮卡顿”“齿轮卡滞”“加密中断” 是高频故障,需提前准备清洁工具、备用齿轮等。“循环得像在纽约用一样,不能快也不能慢 —— 快了磨损快,慢了不贴合实际。” 老周在场景流程图上标注每个步骤的时长,小王补充:“190 字符的密件是参考外交部的‘日常通信量’,比如传递会议日程、简单指令,刚好 7 分钟能完成加密发送。”
测试设备的 “精准校准”。团队重点校准三类核心设备,确保循环数据真实:①自动循环测试台:校准 “密码输入机械臂” 的动作精度(按键误差≤0.01mm)、“加密通信模拟终端” 的信号强度(与纽约联合国总部的信号强度一致,-71dBm)、“锁定检测传感器” 的响应时间(≤0.1 秒,避免误判锁定状态);②磨损测量设备:0-25mm 螺旋测微仪(精度 0.001mm)用标准量块(0.01mm、0.1mm)校准,三坐标测量仪(精度 0.0005mm)校准齿轮啮合面的测量精度,确保磨损量记录准确;③故障记录设备:数据记录仪的采样频率调至 1 次 / 秒,可捕捉 “卡顿瞬间的扭矩变化”(如旋钮卡顿前扭矩从 3.7N?m 骤升至 7.1N?m),避免漏记故障。“循环测试要测 19 天,设备要是中间不准了,前面的数据就白记了。” 小张说,他还测试了测试台的 “连续运行稳定性”—— 连续 24 小时运行 120 次循环,设备无死机,数据记录完整,误差≤0.1%。
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