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我们要先分析这些信号的传输频率和加密特征,然后尝试破译加密算法。
特别注意高频跳跃的模式,这可能是黑影会用于伪装信号源的手段。”
他继续解释道:“这些信号使用了一种叫做‘量子纠缠多级加密’的技术。
它结合了量子密钥分发和经典加密算法的多层次加密结构,通过不断变换加密密钥和数据包中的扰码序列,来增强保密性和抗解密能力。
我们可以先利用量子傅里叶变换算法对信号的频谱进行分析,找出扰码的周期性,然后通过分布式量子计算破解这些跳跃序列。”
随着李承安的指示,技术团队立即行动,启动了量子计算集群。
屏幕上的数据分析进展条飞快地向前推进,量子比特在计算过程中快速运转,模拟出了多种可能的扰码序列组合。
“尝试将我们破解出来的序列与信号的相位变化对应起来,”
李承安一边查看分析进度一边补充道,“如果我们能找到信号波形中的细微相位差异,就能确定加密数据包的解码路径,进而还原出隐藏的传输内容。”
在数据解密的同时,团队还进行了深度的信号追踪。
李承安调取了一些特殊的分析工具,用来探测信号的传输路径。
他解释道:“黑影会的信号跳跃是经过伪装的,利用了多重卫星中继和地面信号反射。
我们需要找到这些中继信号的交汇点,那里可能是黑影会的虚拟指挥节点。”
一个技术人员在旁边进一步补充道:“他们的传输路径会有一定的冗余和分散性,目的是为了掩盖真实的源头。
我们可以用贝叶斯信号推断方法,通过概率分析模型来预测最可能的传输路径。
这样,即便他们的数据流经过了多重跳跃,我们也能找到其核心交汇区域。”
技术团队立即展开行动,利用多层信号分析模型对每一个节点的数据包进行详细解析。
屏幕上显示出多个信号节点的传输轨迹,每一个节点都通过多次加密跳跃连接着,形成一个复杂的网络拓扑结构。
“这里,找到了一些规律!”
一名技术员激动地喊道,“这些跳跃节点的时间间隔和传输延迟有一个明显的周期性变化。
每隔七到八秒钟就会有一次显着的延迟降低,这可能是他们在改变加密密钥时的信号特征。”
李承安迅速将这些规律纳入分析模型中,并结合前面的解密结果,逐步推断出几个可疑的高频通信节点。
这些节点位于全球不同的卫星中继站点附近,通过模拟信号传输的路径,他们发现有几个关键节点的跳跃频率异常集中。
“这里的信号特征与我们之前破解的扰码序列相吻合,”
李承安沉声道,“这些节点应该就是黑影会的虚拟指挥中心的外围中继。
如果我们能进一步缩小范围,或许能找到他们的真正控制源。”
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李队长目光如炬:“好,继续深入追踪,并用数据模糊化技术对这些节点进行干扰模拟。
我们不仅要找到他们的控制源,还要迫使他们做出回应,从而暴露更多的节点。”
他随即下达新指令,“迅速协调全球能源公司的网络安全团队,进行全方位的安全演练,模拟黑影会可能采取的攻击手段。
尤其是针对这些高风险节点,部署多层安全防线,确保他们无法通过这些节点切断能源供应。”
在李承安和李队长的精准指挥下,智子公司和国安部门迅速行动起来,加强了对能源网络的监控与防护措施。
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