“没错,是难。”林卫国没绕圈子,

  “要搞数字化加密得啃的硬骨头,

  比之前跳频那套多得多,也硬得多。”

  他走到黑板前捡起一根粉笔头。

  “第一块,也是最根本的一块,

  叫‘模数转换器’,外国人管它叫Adc。”

  “咱们说话的声儿是高高低低连着的,

  计算机那铁疙瘩不认这个,它只认0和1。

  Adc就是座桥,把咱们的声儿换成计算机能懂的码。”

  “这座桥还得搭得又快又稳。咱们说话声里东西多着呢,

  按规矩算,采样的速度起码得是声儿里最高频率的两倍。”

  “人声最高能到4千赫兹,那这Adc一秒钟至少要换八千次。”

  “一秒八千次!”798厂一个老工程师没忍住,惊得站起来。

  “林总师,我们厂里那台当宝贝的进口示波器,

  采样率也就刚够着这个数,那玩意儿比冰柜还大!

  您要把一个冰塞进饭盒大的电台里?”

  “不止。”林卫国摇摇头,“八千次那是底线。

  要让声音不失真,我定的指标是每秒钟最少四万次!”

  “嘶——”

  会议室里一帮专家抽冷气的声音此起彼伏。

  每秒四万次,这数字跟听神话故事一样,已经超出他们的认知。

  “这……这办不到!”那位老工程师脸都憋红,

  “压根就没有晶体管能开关那么快!”

  “现有的确实不行。”

  林卫国点点头,好像早就知道他们会是这个反应。

  “但咱们给‘烽火一号’弄出来的高速开关二极管,

  已经把门推开一道缝。它的开关速度是纳秒级,

  理论上足够撑起更高的采样率。”

  “难点不在速度,在结构和精度。”

  林卫国在黑板上画了一个最简单的Adc电路图并行比较型。

  “想快,最直接的法子就是并行。

  比如咱们要分出256个等级,那就得摆255个比较器,

  255个基准电压后头再跟个大编码器。”

  “用咱们手里的零件去搭这么个东西,

  做出来的电路板比这桌子都大!

  耗电更是个无底洞,别说塞电台,光供电就得跟个发电机!”

  所有人都没话了。

  林卫国指出的是他们根本绕不过去的死胡同。

  这第一步,就走不通。

  “老路走不通,就得开新路。”

  林卫国把粉笔头扔回盒里转过身。

  “我琢磨出一种新结构,管它叫‘逐次逼近型Adc’。”

  “咱们用不着255个比较器,一个就够!”

  “它的道理跟咱们用天平称东西一样。”

  林卫国做了个比方。

  “咱们不是拿一堆小砝码去一点点凑,

  而是一上来就先放个最大的。”

  “比如要称100克的东西,天平最大能称256克。

  咱们先放个128克的砝码,重了拿下来。这一下就定了最高位是0。”

  “然后,再放个64克的,轻了留着。这第二位就是1。”

  “再放32克的,64加32是96,还轻也留着。第三位又是1。”

  “就这么一步步从大到小,一次次地比,一次次地试,

  只要八次就能称出个八九不离十的准数。”

  林卫国用最土的大白话,

  讲了一个几十年后才普及的核心原理。

  会议室里一开始还是一片迷糊,

  可慢慢的几个脑子快的年轻人眼睛开始发亮。

  “妙!真是妙啊!”

  798厂那位总工程师猛地一拍大腿站起来。

  “用时间换空间!咱们用不着那么多电路,

  只要一个快得吓人的比较器,

  一个能精准分出电压的‘数模转换器’,

  再加点控制逻辑,就成了!”

  “这思路……简直不是人能想出来的!”

  “林总师,那这个数模转换器还有控制电路……”总工程师激动地问。

  “图纸,我都画好了。”

  林卫国从包里拿出两份图纸递过去。

  “数模转换器的核心还是咱们的高速开关二极管。

  控制部分用现成的与非门就能搭。

  技术咱们都有,现在就是换个法子把它们重新组合!”

  看着那两份比教科书还细的图纸,

  798厂的厂长和总工程师手都开始抖。

  他们这才明白林卫国不是在吹牛画大饼,

  他是把饭都做好了掰开来直接喂到他们嘴边!

  “林总师!”厂长一把夺过图纸,眼圈变红,

  “您放心!我们798厂就是把家底全当了,

  也保证按时把这块‘争气芯’给您做出来!”

  第一块硬骨头就这么被林卫国轻描淡写地敲碎。

  接下来林卫国把整个“烽火二号”项目组分成三个攻关小组。

  Adc小组由798厂领头,

  负责把“逐次逼近型Adc”从纸上变成现实。

  加密芯片小组由通讯研究所的逻辑电路专家们组成,

  负责设计专用的实时加密电路板。

  而林卫国自己则带着第三个小组,

  去啃那块最硬的骨头——软件算法,也就是独一无二的“密码本”。

  “烽火一号”的伪随机序列虽然够复杂,

  但主要是为了跳频,保密性不是第一位。

  “烽火二号”的密钥才是加密的命根子,

  它的安全决定整个系统的生死。

  林卫国把自己关进“曙光二号”的机房里,

  整整一个礼拜没出来。

  他要设计的是一种基于非线性反馈移位寄存器的全新密钥生成算法。

  这玩意儿在后世被用在各种军事和商业加密里,

  生成的序列用现在的计算机去硬破,比大海捞针还难。

  他在纸上写下一行行复杂的数学公式。

  那些在别人眼里跟天书一样的伽罗华域多项式,

  在他眼里却是盖起信息安全大厦的砖头。

  这天深夜,林卫国终于敲定算法的最后一行代码。

  他疲惫地靠在椅子上看着穿孔纸带打出那长串的0和1,

  脸上总算有了笑意。

  Adc、加密芯片、密钥算法,三驾马车都备好。

  下一步就是把它们攒一块儿,造出“烽火二号”那颗无敌的心脏。

  次日,通讯技术研究所的逻辑电路实验室里。

  十几号国内玩逻辑电路的顶尖专家,

  全跟木桩子似的围着一张铺满图纸的大桌子。

  那图纸密密麻麻全是线条和符号,像个永远走不出去的迷宫。

  “各位,这就是‘烽火二号’的心脏。”

  “它的活儿就是把Adc送来的数字信号,

  跟密钥搅和在一起做‘异或’运算。”

  “重点是实时。”林卫国用红笔在图纸上画了个圈,

  “信号从进来到加密完出去,必须在几个微秒里搞定。

  稍微慢点,传出去的话就成了磕巴。”

  “要这么快就不能用‘曙光二号’那种挨个算的笨办法。

  得专门做一块板子让所有数据并排着往前跑。”
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