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第844章 数学公式加密

卷首语

1969 年 9 月 19 日深夜,中科院数学研究所的办公室里,台灯的光在满是公式的草稿纸上投下窄窄的亮区。李敏的笔尖悬在 “x??? = rx?(1 - x?)” 这个非线性方程上方,指腹因用力而泛白 —— 这是 1962 年核爆冲击波计算模型的核心方程,此刻她要把它变成通信加密的 “密钥生成器”。老张蹲在一旁,手里攥着 1962 年核爆数据档案的复印件,第 37 页的 “冲击波非线性衰减曲线” 上,红色铅笔标注的 “混沌区间 r∈[3.57,4]”,正与李敏草稿纸上的参数完美重合。

窗外的蝉鸣早已歇了,只有计算器的按键声断断续续。周明远刚把非线性方程的运算模块装进 “67 式” 改进型设备,屏幕上跳动的密钥序列突然从规律的 “1-9-3” 变成无重复的 “7-2-5-8”—— 这是方程进入混沌状态的特征,也是他们追求的 “敌人无法破解的随机”。“1962 年算核爆的方程,现在用来算密钥,” 老张突然开口,声音带着一丝沙哑,“当年为了搞清楚爆炸的混沌,现在为了藏住通信的秘密,都是和‘不可预测’打交道。”

当第一缕晨光爬上窗台,李敏终于在草稿纸末尾写下 “密钥生成成功率 97%,被破解概率≤0.37%”。她把草稿纸与 1962 年核爆模型的档案叠在一起,两个不同年代的 “非线性曲线” 在晨光中重叠,像一条跨越七年的技术纽带,一头连着核爆的极端环境,一头系着边境的通信安全。

一、加密的困局:线性方程的破解危机

1969 年春,一份来自总参电子对抗部的报告,让加密技术团队陷入沉默。报告显示,苏军 “拉多加 - 4” 截获系统已能在 19 分钟内破解我方基于 “线性方程” 的加密算法 —— 这类算法的密钥生成遵循固定比例关系,就像 “1+1=2” 的简单逻辑,敌人通过统计分析就能找到规律。某边境哨所的实战记录更刺眼:采用线性加密的 37 组情报中,17 组被部分破译,3 组核心部署情报泄露,导致伏击计划被迫调整。

“不是公式不够复杂,是规律太明显。” 老张在 1969 年 4 月的紧急会议上,把线性方程的密钥序列与苏军截获报告并置。前者的 “2-4-6-8” 规律像直尺上的刻度,后者的 “破解步骤” 刚好对应序列的倍数关系。李敏补充道:“线性方程的‘可预测性’,在加密里就是致命缺陷 —— 敌人只要抓住一个参数,就能推导出所有密钥。” 她的话让在场的人意识到,必须放弃沿用多年的线性加密思路,寻找 “不可预测” 的数学逻辑。

1962 年的核爆模型档案成了突破口。老张翻出 1962 年核爆冲击波计算的原始资料,其中一份《非线性方程在核爆参数计算中的应用》记载:“核爆冲击波的传播呈非线性衰减,方程解在特定参数区间内呈现混沌特性,无固定规律可循。” 这段文字像道闪电 —— 核爆的 “不可预测”,不正是加密需要的 “不可破解” 吗?“1962 年我们用它算爆炸的混沌,现在能用它造加密的混沌。” 老张的提议,让团队看到了新的方向。

前线的紧急需求倒逼进度。1969 年 5 月,王参谋带来消息:“苏军近期会升级截获系统,现有加密最多撑 47 天。” 这意味着非线性方程加密必须在 7 月前完成研发,留给团队的时间只有 19 周。李敏在笔记本上画了条倒计时线,起点是 5 月 19 日,终点是 7 月 30 日,“非线性方程” 五个字被圈了又圈,像一个必须攻克的堡垒。

技术团队的分歧与共识。部分老技术员担心 “非线性方程太复杂,战士学不会”,主张 “简化线性方程参数”;李敏和老张却坚持 “复杂的是逻辑,不是操作”—— 只要把方程封装成设备里的模块,战士只需按 “加密” 键,不用懂方程原理。周明远的硬件测试更有说服力:“‘67 式’改进型的运算能力,足够支撑非线性方程的迭代计算,不用额外增加硬件负担。” 这些理由,让非线性加密从 “备选方案” 变成 “唯一选择”。

1969 年 6 月,加密算法研发组正式成立,李敏负责方程推导与参数优化,周明远负责硬件适配,老张统筹实战需求。启动会上,老张把 1962 年核爆模型的非线性方程复印件贴在墙上:“我们不是从零开始,1962 年的前辈已经给我们铺了路,现在要把这条路延伸到加密上。” 这句话,成了团队接下来两个多月的精神支撑。

二、技术迁移:核爆非线性方程的加密适配

1969 年 6 月 10 日,研发工作在 “核爆模型→加密算法” 的转化中启动。李敏的第一步,是从 1962 年核爆计算的非线性方程中筛选适配对象 —— 核爆模型用到的 “Logistic 映射”“洛伦兹方程”,前者结构简单(仅含二次项)、运算量小,更适合设备集成;后者虽混沌特性更强,但需要三维参数,硬件负担重。“战场不看理论多先进,看能不能装进设备。” 李敏最终选择 Logistic 映射作为核心方程,其形式为 “x??? = rx?(1 - x?)”,与 1962 年核爆冲击波衰减计算的方程形式完全一致。

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