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 现在想起来,还是有些太可惜了,不能给他提供太多的思路。

    他将这个清晰的问题导向燧火平台。

    片刻之后,平台的反馈如约而至。并非直接给出完整图纸,而是一份清晰的、带有比较分析的“可行性方案简报”和一份对应的“核心材料需求预估清单”,如同一位严谨的工程师在回答客户的初步咨询。

    针对这个时代日本典型机械/机电式密码机。

    在当前材料与技术认知条件下,基于“高速精密继电器阵列”构建专用密码分析机,是可行性、可靠性、制造周期与性能提升综合平衡下的最优选。

    基本原理:该方案的核心是利用数千个特制高速继电器的“开”与“关”状态,来模拟目标密码机(如恩尼格玛机)转子的电气连接状态与步进逻辑。

    密码分析过程被转化为在继电器阵列构成的庞大“逻辑电路”中,对海量可能密钥的快速遍历与测试。

    机器通过光电或机械方式读入截获的密文,在继电器阵列中自动、高速地尝试每一种可能的密钥组合,并实时计算生成的“疑似明文”的统计特征。

    当尝试的密钥产生的输出符合预设的“可读文本”统计阈值时,机器即暂停并指示该候选密钥,或直接输出解密后的文本。

    核心结构:

    输入单元采用穿孔纸带或胶片光电阅读机。

    截获的电文或已知对照文本被预先转换为二进制孔洞模式打在纸带上,由机器高速读入。

    继电器逻辑阵列是机器的“大脑”。

    数万个特制高性能继电器按照目标密码机的加密/解密逻辑精确布线连接而成。

    每个继电器代表一个逻辑开关,整个阵列构成了一个静态的、专用于特定密码机型号的“物理模拟电路”。通过更换不同的预制继电器逻辑板,可适配不同型号的密码机。

    密钥空间遍历与控制单元:由一套精密的步进选择器/计数器与同步时钟电路构成。它系统地、自动化地改变输入继电器阵列的“密钥”信号,遍历所有可能组合。控制单元协调输入、逻辑阵列、测试与输出的节奏。

    统计测试与输出单元:在逻辑阵列对每个测试密钥进行“解密”模拟的同时,该单元对产生的二进制流进行实时统计分析。

    当统计指标超过阈值,即触发警报,并通过电传打字机或类似的打印装置,输出当前的测试密钥和/或解密出的文本片段。

    也可连接指示灯或简单的示波器用于监控。

    电源与散热系统:需要大功率、极其稳定的直流电源。继电器高速频繁动作会产生可观热量,需强制风冷甚至水冷系统。

    性能预估:对于典型的3-5转子机械密码机,在理想密钥搜索策略下,理论破解速度可比最优秀的人工密码分析团队快800至3000倍,将需数周乃至数月的工作缩短至数小时或数天。

    机器可24小时不间断工作。

    而材料清单,虽然包含如高纯铜、特种软磁合金、银触点等难点,但仔细审视后,陈远发现其“卡脖子”程度,似乎比想象中略好一些至少,没有出现当前全球都极难批量获取的、只存在于理论或极端实验室中的“未来材料”。大部分材料可以通过非常规手段,在付出相当代价和努力后凑齐。

    大宗导体与结构材料:

    铜,高纯度电解铜,需求量极大。主要用于数万继电器线圈绕组、所有内部导线、母线、接插件。预计需数百公斤至一吨。

    铁,低碳钢,用于机架、外壳、传动部件。

    硅钢片,用于继电器铁芯和变压器,要求高磁导率、低铁损。

    铝,用于部分轻型结构件、散热片。

    锌,用于部分铸件、保护镀层。

    关键触点与特殊性能材料:

    银,及银合金用于继电器主触点,要求抗电弧、低接触电阻、长寿命。

    钨及钼,少量用于特殊继电器中承受高冲击电流的触点或灭弧部件。

    特殊软磁合金:如坡莫合金类或 Fe-Al系合金,用于对灵敏度、速度有极高要求的部分小型精密继电器铁芯。

    需求量不大,但性能要求苛刻。

    连接、焊接及其他:锡、铅用于焊锡。

    绝缘、辅助材料:

    云母、高品质陶瓷、高性能酚醛树脂:用于继电器骨架、绝缘板、端子。

    特种润滑油、冷却介质。

    看着这个方案,陈远皱起眉头,感觉不行。

    数万个继电器,不是可以用晶体管来代替吗?

    而晶体管?完全可以用一块小芯片就解决问题,为什么要用这么复杂的办法?

    这点电子知识他还是有的。

    陈远重新下达指令。

    “这个方案不行,要求维护简单,操作简单,耗能少。”

    
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