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第1018章 硬件性能综合测试

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卷首语

【画面:1973 年电子实验室实拍(16mm 胶片质感),木桌上摆放着晶体管示波器、电子管信号发生器,技术员戴着粗框眼镜,用铅笔在方格纸上记录数据;微型化电子密码机通体金属外壳,正面有 6 个旋钮和 1 个指示灯,体积约 1.5 个饭盒大小。字幕:“1973 年,中国晶体管电子设备刚迈入小型化阶段,这台重约 500 克的密码机,需通过最朴素的测试手段,证明它能在野外复杂环境下‘算得快、稳得住、抗得扰’。”】

一、测试准备:1973 年的仪器与方案设计(1973.04)

【历史影像:实验室档案照片 —— 测试台铺着绿色橡胶垫,左侧是 xJ4318 型晶体管示波器(1972 年上海无线电二十一厂生产),中间是 JS-73 型信号发生器,右侧是 SS-1 型机械秒表(精度 0.1 秒)和手摇式电磁干扰源;墙上贴着手写的《测试方案》,字迹工整。画外音:“1973 年《电子密码设备测试规程(试行)》规定:小型密码机需通过‘速度 - 稳定 - 抗扰’三项核心测试,测试环境温度需控制在 20-28c,相对湿度≤70%。”】

1. 测试仪器校准

王姓技术员提前三天校准仪器:用标准频率信号(1khz)校准示波器,确保波形显示偏差≤5%;机械秒表与天文台授时的 “电钟” 对比,连续计时 10 分钟,误差仅 0.3 秒,符合测试精度要求;手摇式干扰源通过可变电阻调节输出强度,用磁强计测量确认:摇速 30 转 \/ 分钟时,输出干扰场强 50V\/m,对应当时工业电机的典型干扰强度。

2. 测试方案制定

根据设计要求,测试分为三部分:

1 加密速度测试:选取 10 组不同长度的明码(5 字符、10 字符、20 字符),手动输入密码机,记录从 “输入完成” 到 “加密指示灯亮” 的时间,计算平均加密速度;

2 稳定性测试:连续开机 72 小时,每小时输入固定 20 字符明码,对比加密结果与 “标准密文” 是否一致,统计出错次数;

3 抗干扰测试:模拟野外两种典型干扰 —— 工业电机干扰(用手摇式干扰源贴近设备 5cm)、静电干扰(用丝绸摩擦有机玻璃产生静电,靠近设备 10cm 放电),测试干扰状态下的加密准确性。

【档案资料:手写《测试任务书》(1973.04.05)记载:“测试样机编号 7301,设计指标:加密速度≥5 字符 \/ 秒,连续工作 72 小时出错≤1 次,能抵御 50V\/m 电磁干扰;测试人员 3 人,分 3 班轮岗,数据需双人核对签字。”】

3. 环境控制

实验室无恒温设备,技术员用煤炉加热配合开窗通风,将温度稳定在 25±3c;地面洒少量水控制湿度,用毛发湿度计测量(1970 年天津气象仪器厂生产),确保湿度在 60%-70% 之间 —— 避免湿度过高导致晶体管引脚氧化,湿度过低产生静电干扰。

【1973 年技术背景:此时国内尚无数字化测试设备,依赖模拟仪器与人工操作;晶体管是核心器件(集成电路仅在高端设备试用),温度对其放大倍数影响显着,因此环境控制是测试关键。】

二、加密速度测试:机械秒表下的 “字符竞速”(1973.04.06)

【场景重现:技术员李师傅左手扶密码机,右手持机械秒表,徒弟小张按预定明码(如 “01234”“”)转动密码机旋钮输入;示波器连接密码机内部晶体管电路,显示加密时的脉冲波形,每出现一组完整脉冲代表一个字符加密完成。历史录音(磁带音质):“准备 —— 输入 —— 开始!” 秒表按下的 “咔嗒” 声与密码机旋钮的 “转动声” 交织。】

1. 不同长度明码测试

5 字符明码:测试 10 次,秒表记录时间分别为 0.9 秒、1.0 秒、0.8 秒…… 平均时间 0.9 秒,折算加密速度约 5.6 字符 \/ 秒,超过设计的 5 字符 \/ 秒指标;

10 字符明码:10 次测试平均时间 1.8 秒,速度 5.5 字符 \/ 秒,保持稳定;

20 字符明码:因旋钮输入需切换档位,平均时间 3.9 秒,速度 5.1 字符 \/ 秒,仍达标 —— 但发现 “连续输入 20 字符后,最后 2 个字符加密脉冲略有延迟”,排查为某只 3Ax31 型晶体管放大倍数下降,更换后延迟消失。

2. 核心器件性能验证

用万用表测量密码机内 12 只核心晶体管(3Ax31 型锗管,1973 年北京半导体厂生产)的放大倍数(β 值),均在 50-80 之间,符合设计要求(β≥40);示波器显示加密时的时钟脉冲频率稳定在 5khz,无明显抖动 —— 这是速度达标的核心保障。

【测试数据记录:方格纸手写记录单显示:“7301 样机速度测试:5 字符 0.9s(5.6 字符 \/ 秒)、10 字符 1.8s(5.5 字符 \/ 秒)、20 字符 3.9s(5.1 字符 \/ 秒),更换 3Ax31 管 1 只后,20 字符加密无延迟,平均速度 5.4 字符 \/ 秒。”】

【1973 年技术局限:因无自动输入设备,明码需手动通过旋钮输入,输入速度可能影响加密时间判断;技术员采取 “多人多次测试取平均” 的方式,减少人为误差。】

三、稳定性测试:72 小时的 “不间断值守”(1973.04.07-04.10)

【历史影像:实验室夜班场景(煤油灯补光),技术员裹着军大衣值守,每隔 1 小时用手电筒照亮密码机指示灯,在《运行日志》上画 “√”(正常)或 “x”(出错);密码机旁放着保温瓶和窝头,这是 72 小时值守的 “补给”。画外音:“1973 年的晶体管设备最怕‘长时间高温’,这 72 小时不仅测机器,更测人的耐力 —— 任何一次漏记,都可能错过关键的故障数据。”】

1. 连续运行监控

测试开始后,每小时向密码机输入固定明码 “0”(20 字符),加密后输出的密文与 “标准密文卡”(提前用大型密码机预制)比对:

前 24 小时:加密结果完全一致,指示灯每 3 秒闪烁一次(正常工作信号),用手触摸外壳温度约 40c(晶体管正常工作温度);

24-48 小时:第 35 小时时,一次加密输出的密文少 1 个字符,排查发现电源模块某只 100μF 电解电容(1973 年无锡无线电元件厂生产)漏液,更换后恢复正常;

48-72 小时:无任何出错,外壳温度稳定在 42c,示波器显示电路脉冲无漂移。

2. 关键部件老化观察

72 小时后拆机检查:晶体管引脚无氧化,焊点无虚焊;电阻、电容参数用万用表测量,与初始值偏差均≤10%(1973 年标准允许偏差≤15%);密码机内部布线(手工焊接的单股铜线)无松动,符合稳定性要求。

【值守日志摘录:“1973.04.08 03:00 第 35 小时,输出密文缺第 18 字符,更换电源板 c3 电容(100μF)后重试,结果正确;08:00 第 40 小时,一切正常,外壳温度 39c。” 日志下方有值守人 “张”“李” 的签字。】

【稳定性设计特点:1973 年的密码机采用 “冗余设计”—— 核心加密电路并联 2 只相同晶体管,一只故障时另一只自动接入;电源模块配备备用电容,可快速更换,这是应对晶体管可靠性不足的关键设计。】

四、抗干扰能力测试:模拟野外的 “朴素对抗”(1973.04.11)

【场景重现:实验室角落,技术员将一台 JZ-1 型小型电机(1972 年上海电机厂生产,模拟野外抽油机、水泵干扰)放在密码机旁 5cm 处,电机通电后发出 “嗡嗡” 声;另一名技术员用丝绸摩擦有机玻璃片(直径 10cm),靠近密码机面板 10cm 处,玻璃片与金属外壳间产生蓝色火花(静电放电)。历史录音:“电机干扰 —— 开始输入!”“静电放电 —— 注意指示灯!”】

1. 工业电机干扰测试

将电机接入 220V 市电(转速 1450 转 \/ 分钟),在电机运行状态下,连续输入 10 组 20 字符明码:

前 5 组:因电机电磁干扰,第 3 组加密出现 2 个字符错误,技术员立即将密码机金属外壳接地(连接实验室水管),接地后再测 5 组,全部正确;

用示波器观察:接地前电路脉冲波形有明显杂波,接地后杂波幅度从 0.5V 降至 0.1V,符合抗干扰要求。

2. 静电干扰测试

丝绸摩擦有机玻璃片产生静电(实测电压约 5kV,1973 年野外常见静电强度),在距离密码机 10cm 处连续放电 10 次,每次放电时同步输入明码:

放电瞬间密码机指示灯闪烁 1-2 次,但未停机;

10 组明码加密结果均与标准密文一致,无字符错误 —— 因外壳采用 1mm 厚钢板(屏蔽效能约 40db),有效阻挡了静电干扰。

3. 综合干扰测试

同时开启电机并进行静电放电,接地状态下输入 10 组明码:仅 1 组出现 1 个字符错误,重新输入后正确,抗干扰合格率达 90%(设计要求≥85%),满足野外使用需求。

【干扰测试记录:“电机干扰(接地前):5 组错 1 组;接地后:5 组全对;静电放电 10 次:全对;综合干扰 10 组:错 1 组,重试正确。” 记录旁贴有示波器波形照片(黑白,标注 “干扰前”“干扰后”)。】

【1973 年抗干扰局限:无现代电磁兼容测试设备,干扰强度无法精确量化,只能通过 “电机 + 摩擦静电” 等模拟手段,测试结果依赖技术员的主观判断与重复验证,但已能覆盖当时野外最常见的干扰类型。】

五、测试总结:1973 年的 “性能合格认证”(1973.04.12)

【历史影像:测试验收会议现场,木桌上摆放着密码机、测试记录、波形照片,5 名身着中山装的工程师围坐讨论;最终在《测试验收报告》上盖下 “合格” 印章(红色印泥)。画外音:“经过 1 周的测试,这台微型化电子密码机通过了 1973 年技术条件下的全部验证,即将交付野外通信部队试用。”】

改进建议与验收结论

测试中发现 2 处可优化点:1电源模块电容易漏液,建议更换为 “密封式电解电容”(1973 年刚试制成功);2旋钮输入速度较慢,后续可增加 “键盘输入” 附件。最终验收结论:“7301 号微型电子密码机硬件性能符合设计要求,同意批量生产,首批生产 20 台。”

【验收报告原件扫描件(黑白):报告末尾有 “电子工业部第十研究所测试组” 字样,5 名工程师签字,日期 “1973 年 4 月 12 日”,印章为 “电子密码设备验收专用章”。】

野外试用准备

测试合格的密码机被装入木质包装箱,内垫泡沫塑料(1973 年高端包装材料),附带《使用说明书》(手写油印版)和 2 套备用晶体管、电容;包装箱外标注 “防潮、防震、小心轻放”(毛笔书写),将通过铁路运输至西北某通信部队。

【历史意义:这是 1973 年国内首台通过综合测试的微型化晶体管电子密码机,体积比之前的电子管密码机缩小 60%,重量减轻 70%,为野外小分队通信提供了 “便携且可靠” 的加密设备,填补了国内小型密码机的技术空白。】

历史补充与证据

仪器背景:xJ4318 型示波器是 1972-1975 年国内电子实验室主流设备,最大频宽 5mhz,可满足晶体管电路测试;SS-1 型机械秒表由上海秒表厂生产,是当时精度最高的计时工具之一;

技术标准:1973 年《电子密码设备通用技术条件(草案)》(电子工业部颁布)规定:小型密码机加密速度≥4 字符 \/ 秒,连续工作 48 小时出错≤2 次,抗静电≥3kV;

同期对比:1973 年苏联同类小型密码机重量约 800 克,加密速度 4 字符 \/ 秒,我国样机在重量和速度上均领先;

档案佐证:中国电子科技集团第十研究所 1973 年《科研档案》第 73-012 号卷宗,详细记载了该密码机的测试数据、验收报告及改进建议,现存于研究所档案室。

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