1979年5月,可编程功能的构想细化——王技术员(团队算法专家)基于调研中“不同场景需不同加密算法”的需求,提出“可编程逻辑电路+算法存储单元”的架构,实现算法的灵活切换与更新。
可编程核心采用“可擦除可编程逻辑器件(EPROM)”——当时国内刚突破该器件的国产化技术,可存储5-8种加密算法(初期规划5种:Feistel网络、线性反馈移位寄存器、非线性组合逻辑等,覆盖军事高保密、外交中保密、科研低保密场景);算法切换通过设备面板的“场景选择键”实现,无需拆解设备,切换时间≤10秒(比苏联СМ-6的4小时更新缩短24倍)。
算法更新机制设计为“本地编程+远程推送”:基层单位可通过专用编程器(连接设备预留的加密接口)写入新算法;核心单位(如电子工业部)可通过卫星或有线信道远程推送算法更新包,推送过程全程加密,防止算法泄露。
兼容性设计重点考虑国内现有通信设备:可编程模块的输入输出接口,适配模拟信号(如电台)与数字信号(如早期计算机通信),避免因接口不兼容导致的设备淘汰;同时,预留算法扩展空间(EPROM可扩容至16种算法),为后续技术迭代留有余地。
初步测试设想:用军事场景的Feistel网络算法与外交场景的线性反馈移位寄存器算法进行切换测试,验证算法切换的稳定性(切换成功率≥99%)、密文完整性(切换前后密文误码率≤0.5%),确保可编程功能不影响通信质量。
1979年6月,核心技术方向正式明确——陈恒团队在整合动态密钥与可编程功能构想后,梳理出“四大关键技术方向”,每个方向均对应构想落地的核心障碍,需优先突破。
第一方向:高速硬件随机数生成器——动态密钥的随机性依赖该器件,需实现“输出速率≥1Mbps、随机性检验通过率≥98%”(参考美国KY-57的1.2Mbps指标),国内现有器件仅能达到0.3Mbps,需优化噪声二极管的电路设计,提升随机数生成效率。
第二方向:低功耗可编程逻辑电路——可编程模块需在保证算法切换速度的同时控制功耗,目标是“静态功耗≤100mW、动态功耗≤300mW”,适配便携场景,需筛选国产低功耗芯片,优化电路布局,减少能量损耗。
第三方向:密钥同步协议设计——针对国内通信节点多、分布广的特点,需设计“抗干扰同步协议”,确保主从节点密钥同步成功率≥95%(在中干扰环境下),需融入差错校验、重传机制,解决信道中断导致的同步失败问题。
第四方向:多接口兼容模块——需支持模拟信号(AM/FM调制)与数字信号(RS-232接口)的输入输出,适配国内80%以上的现役通信设备,需设计信号转换电路,确保不同类型信号的加密解密均能正常运行,误码率≤0.3%。
团队为每个技术方向指定负责人,明确3个月内完成初步技术方案,6个月内制作关键模块原型,为后续整机构想落地拆分任务、压实责任。
1979年7月,构想与国内技术基础的适配性分析——陈恒团队意识到,构想需立足国内现有工业水平,避免“技术超前但无法落地”的问题。赵技术员(团队硬件专家)牵头梳理国内电子元件、加工工艺的现状,评估各技术方向的可行性。
硬件随机数生成器方面:国内某研究所已研制出噪声二极管原型,虽速率仅0.3Mbps,但通过优化电路拓扑(增加噪声放大单元),预计3个月内可提升至1Mbps,满足构想需求;且该器件成本仅为进口产品的1/3,适合批量生产。
可编程逻辑电路方面:国内刚量产EPROM(容量1KB),可存储5种基础算法(每种算法代码约200字节),虽容量小于美国KY-57的4KB,但初期构想可满足;后续可通过叠加EPROM芯片扩展容量,技术难度较低。
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