(一)老赵的经验主义与未来主义之争
关于量子密码的材料选择,他与小林爆发激烈讨论:
老赵坚持蜂蜡基材料:"三十年验证过的抗冻胀性能," 他拍着量子腔外壳,"换成硅基材料,战士们在漠河怎么修?"
小林力主硅基芯片:"蜂蜡的分子共振在极低温会失效," 他的光谱数据,"得用硅基材料的量子阱结构";
最终妥协:开发 "蜂蜡 - 硅基复合量子腔","外层蜂蜡抗冻," 老赵的机械设计,"内层硅基锁态," 小林的物理模型,"让传统材料成为量子设备的保护层"。
(二)小陈的理论推演与实战验证博弈
在区块链共识算法设计中,遭遇李排长的现实拷问:
小陈的纯数学方案:"17 阶循环群能覆盖所有节点校验," 他的公式推导,"理论上零误码";
李排长的实战质疑:"暴风雪会让设备转速不稳," 他的战地数据,"理论值在 - 50℃得打折扣";
范式修正:加入 "抗联容错层",允许 10% 的转速波动,"就像当年密电在织机噪声里隐身," 小陈的代码更新,"现在让区块链在风雪中站稳"。
四、长期计划:在时间轴上埋设坐标
(一)分阶段实施路径
以五年为周期的技术攻坚:
1979-1981 年:原理验证期
完成蜂蜡量子阱的低温验证,抗联触感数据库初具规模,矿洞链的十七节点对账系统试运行;
关键里程碑:茶岭矿量子实验室产出首份《竹节模数量子态制备白皮书》,珍宝岛生物认证系统通过 - 60℃极限测试。
1982-1984 年:工程化突破期
量产 "竹节量子密钥分发机",抗联触感手套实现军民两用,矿洞链在攀枝花铁矿完成全流程部署;
核心成果:蜂蜡涂层的量子设备在北极圈运行超 5 年,抗联生物密钥成为边防标配。
1985 年:体系化集成期