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“机械结构的稳定性,或许能补电子电路的短板。” 小陈在绘图板上画出 “机电耦合” 方案:用机械凸轮控制继电器矩阵的通断,既保留电子电路的灵活性,又利用机械结构的定时精度。这个跨界设计让老王眼睛一亮,他带着徒弟们在钳工房打造凸轮模具,用游标卡尺将凸轮轮廓误差控制在 0.02 毫米以内 —— 这是他当年修造枪支时练就的绝技。
三、算法里的降维打击
芯片集成度低倒逼算法优化。小陈发现,进口设备采用的 “三重置换加密” 在国产硬件上难以实现,便带着团队重新推导加密算法。在黑板上,他用粉笔写下自创的 “双重混淆算法”:将复杂的矩阵运算简化为模 256 加法与循环移位的组合,运算步骤从 12 步减至 5 步,却通过增加 “密钥动态偏移量” 保持安全性。
“就像用步枪打出机关枪的射速。” 小张比喻道。但在验证时,算法的抗差分分析能力不足,小陈连续三天泡在资料室,从《孙子兵法》“虚实篇” 获得灵感:在密钥中加入随机干扰位,让每个加密步骤的混淆参数动态变化。这个 “虚晃一枪” 的设计,让算法在国产硬件上的运行速度提升 3 倍,同时将破解难度提高两个数量级。
四、电路板上的散热革命
6 月,设备原型机进入高温测试,却因元件密集导致散热不良,三极管在 50℃时集体 “罢工”。小陈盯着发烫的电路板,突然想起在哈尔滨看到的俄式暖气管道 —— 利用金属导热片分散热量。他带着团队用紫铜片制作散热基板,将其嵌入电路板夹层,并用棉线蘸取变压器油浸润散热片,利用毛细作用增强散热,这个土法改良让元件温度下降 15℃。
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