第六十七章难解的迷_二战之钢铁奏鸣曲
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第六十七章难解的迷

  哥庭根大学的波尔教授近日忽然从“和平基金”那里得到了一大笔科研经费,用于“热转变为燃气流动能的过程”这一课题的研究,这让波尔教授感到受宠若惊。这当然又是海伦娜的手笔,不过波尔教授不知道的是海伦娜看重的并不是他本人,而是他座下的得意弟子——正在攻读物理学博士学位的汉斯·冯·奥海因。汉斯·冯·奥海因,这位未来的航空巨匠此时已经诞生了一个伟大的构想,其最终目的是设计一种以燃气喷射为动力的发动机,自然在第一时间加入了导师的这个课题组。

  在上一个位面是历史中,奥海因博士于*********人类第一台喷气式发动机Hes-1,*********式飞机He-178送上了蓝天。不过当时以戈林为首的不少空军高层一开始对He-178并不感冒,因为此时的He-*********明显的速度优势,而喷气式飞机留空时间短、故障率高的问题却比较突出,德国喷气式飞机的发展也因此一度放缓,等到德国在战场上受挫之后。德军空军高层才想起来把喷气式飞机这根救命稻草拉出来救急,这就是大家熟悉的He-280和Me-262。

  *********,美国海军捷足先登,第一时间就非常礼貌地把奥海因博士给“劫持”了。孰料美国海军把奥海因博士放在手里还没来得及捂热,*********。

  美国空军成立后二话不说,第一件事就是把奥海因博士从美国海军嘴里给抢了过来,然后好吃好喝地供着,送进了后世非常著名的“推进实验室”。奥海因后来成了“推进实验室”的首席科学家并一直工作到1979年退休。

  在“推进实验室”工作期间,奥海因博士除了帮助美国奠定了世界航空发动机霸主的地位之外,还为美国的航空发动机事业培养了一大批优秀人才,比如在奥海因博士的指导下,其弟子保罗?贝维拉夸进一步发明了“升力风扇”,而正是这种“升力风扇”后来发展成了F-35前置风扇。

  正是因为上一个位面奥海因的成就如此非凡,所以当听闻奥海因加入课题组之后,一直热衷于大牛养成的海伦娜不禁露出了欣慰的姨母笑。

  由于现在时间才到1932年,即使有海伦娜的大力推动,喷气式发动机依然处于早期技术探索时期,一时半会是不可能看到可实用化产品的,所以海伦娜也并不着急。但是另一件事情此时已经到了不得不着手解决的时候了,而这个需要解决的问题就是德国人基于的恩尼格玛密码机的保密体系。

  自古以来,情报对于战争的价值不言而喻,为了防止己方电报被对手截获而导致情报泄露,德国采用了一种名为“恩尼格玛”的高级机械加密系统。

  这种加密机械的神奇之处在于,通过这种密码机可以把一段文辞通达的电文转化成看似毫无规律可言的字母序列发送出去,而接收方只要有一台和发送方相同的密码机,就可以将这段毫无规律的字母序列再还原为文辞通达的电文。这样即使敌方截获了我方的无线电信号,得到的也只是一串毫无规律的字母。

  在上一个位面的二战初期,德军曾经一度依靠“恩尼格玛”密码机使得自己的军事情报拥有极高的保密性,为闪电战的成功奠定了坚实的基础。但到了战争后期,“恩尼格玛”密码体系又因为对手的成功破解,变成了四处漏风的破屋子,给本来就处于困境的德军带来了更大的战略被动,加速了第三帝国的败亡。

  那么为什么基于“恩尼格玛”密码机的密码体系一开始牢不可破,后来又变得漏洞百出呢?这就要从“恩尼格玛”密码机的原理讲起了。

  “恩尼格玛”密码机的具体结构比较复杂,我们长话短说,“恩尼格玛”的发送者之所以能将电文变成近乎无规律的字母序列,并能由接受者将字母序列还原成电文,主要依赖三大核心部件,这三大核心部件分别是:转子、接线板和反射器。

  先说转子,“恩尼格玛”密码机一共有三到五个转子,每个转子都有两面,每面有二十六个触点(分别代表26个德文字母),转子内有一系列导线将两面的触点两两连接起来,这样当电流从转子一边的触点流到另一边的触点时,输入的字母就被替换成了另一个字母。

  如果只是这样的简单替换,密码当然是很容易被破译的。“恩尼格玛”密码机的巧妙之处在于它有多个转子(一般是三个转子,也有四个或者五个转子的,下面会以三转子为例),这些转子中的每一个内部导线的连接方式都是不同的,当各个转子相邻一面的触点接触时,两个转子之间的线路就连通了。当电流依次流过这些转子时,输入的字母就会被替换多次。

  “恩尼格玛”密码机的转子上设有防倒转齿和防倒转爪系统,可以使得使用者每输入一个字母就拨动第一个转子转动1/26圈,而当第一个转子(快转子)转到某一个点时第二个转子(中转子)也会被带动,第二个转子转到某一个点时,第三个转子(慢转子)也会被带动……这就使得使用者每输入一个字母,三个转子之间的电路就会变换一次,这就是所谓的“复式替换”。复式替换使得输入字母和输出字母之间不再是简单的一一对应关系,这就大大增加了破解的难度,三个转子的不同方向可以产生26×26×26=*********。而且“恩尼格玛”机的三个转子还可以相互替换位子,这样组合方式就更多了。

  说完了转子,我们再说接线板,接线板是“恩尼格玛”机的另一道安全措施。接线板上的每条线都连接着一对字母。这些线的作用就是在电流流入转子前改变它的方向。举个例子,我们把接起来。当操作员按下A键时,电流就会先流到,接线板上最多可以同时接13条线。

  虽然接线板只是对字母进行一对一的简单替换,但由于每一个字母都可能被替换为其他字母,所以接线板的连接方式也多得可怕,即使只是每次两两交换六对字母,也有*********方式。

  接线板和转子的结合,使得“恩尼格玛”机综合了“简单替换”和“复式替换”的优点,由于其总的组合数量有上亿亿种之多,使得靠蛮力破解“恩尼格玛”几乎是不可能的。

  反射器是“恩尼格玛”密码机的第三个核心部件,其作用是将流过三个转子的电流接入第三个转子的另一个触点,让电流从另一条回路导回去,再连接到显示器上。

  反射器的作用是使得“加密-解密同相”。比如发送方输入了字母“C”,电流在流过接线板、转子之后,又被反射器通过另一条回路反射回来经过显示器时,显示器上代表“X”的灯亮起,这时字母“C”就被加密成了“X”。这时如果接收方有另一台同型号的“恩尼格玛”密码机,其接线板、转子的设置和这一台密码机完全相同,这时接收方输入加密过的字母“X”,那么显示器上代表“C”的灯就会亮起,而“C”正是接收方所需要的电文内容。这就是反射器的妙用,它使加密过程与解密过程变得一致,大大提高了收发效率。

  那么在上一个位面中,为什么看起来如此无懈可击的密码体系会被盟军攻破呢?“恩尼格玛”密码机最大的漏洞又在那里呢?这些漏洞该如何补救呢?这正是海伦娜现在正在思考的问题。

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